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Campo DCValorIdioma
dc.creatorSouza Sobrinho, Alcebíades Fogaça-
dc.date.accessioned2019-04-03T12:57:46Z-
dc.date.available2019-04-03T12:57:46Z-
dc.date.issued2019-04-02-
dc.date.submitted2018-12-18-
dc.identifier.citationSOUZA SOBRINHO, A. F de. Classificação de sementes de soja maduras e esverdeadas por meio de métodos ópticos. 2019. 70 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Sistemas e Automação)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2018.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/33435-
dc.description.abstractSince the 1980's the Brazilian agriculture has been going through an unprecedented evolution. This is a result of successive efforts in research and field applications, which placed Brazil as a worldwide food supplier. However, the dynamism of agriculture constantly brings about new challenges that demand new solutions. The high occurrence of green soybean seeds is a problem, because of their low germination rate; even when they germinate, the seedlings are anomalous. Moreover, if they are processed into byproducts, the presence of chlorophyll in these grains makes them undesirable, since additional procedures are required to remove it. This work aimed at evaluating the differentiation of ripe and green soybean seeds under red laser, green laser, red LED lights and fluorescent light through image processing. We captured images (340x480 pixels) of ripe and green soybean seeds that were illuminated by red laser, green laser, red LED lights and fluorescent lights. Afterwards, we obtained the average grey scale v alues for each image, according to the Red, Green, Blue channels, and for images converted to an 8 -bit grey scale. The data were submitted to variance tests, Principal Component Analyses, Multiple Factor Analyses, and grey level calculations to classify the images. According to the results, illuminating the seeds with red laser, red LED lights and fluorescent lights was effective for image classification, reaching a 90% level of accuracy at Red channel.pt_BR
dc.description.sponsorshipFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Lavraspt_BR
dc.rightsacesso abertopt_BR
dc.subjectSementes de soja esverdeadapt_BR
dc.subjectProcessamento de imagenspt_BR
dc.subjectIluminação por laserpt_BR
dc.subjectGreen soybean seedspt_BR
dc.subjectImage processingpt_BR
dc.subjectLighting by laserpt_BR
dc.titleClassificação de sementes de soja maduras e esverdeadas por meio de métodos ópticospt_BR
dc.title.alternativeClassification of ripe and greenish soybean seeds by optical methodspt_BR
dc.typedissertaçãopt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Automaçãopt_BR
dc.publisher.initialsUFLApt_BR
dc.publisher.countrybrasilpt_BR
dc.contributor.advisor1Braga Júnior, Roberto Alves-
dc.contributor.advisor-co1Contado, José Luís-
dc.contributor.advisor-co2Salgado, Caio Césio-
dc.contributor.referee1Braga Júnior, Roberto Alves-
dc.contributor.referee2Botega, Juliana Vilela Lourençoni-
dc.contributor.referee3Silva, Edvaldo Aparecido Amaral da-
dc.description.resumoA agricultura no Brasil, a partir da década de 80, vivenciou uma evolução sem precedentes. Esse resultado é fruto de sucessivos esforços em pesquisas e aplicações de tecnologias em campo, consolidando o país como um fornecedor mundial de alimentos, entretanto, a característica dinâmica da agricultura faz com que novos desafios surjam constantemente, exigindo novas soluções. A ocorrência do elevado teor de sementes de soja esverdeadas é um problema, já que ela possui baixo índice de germinação, e quando ocorre, gera plântulas anômalas, se destinadas ao processamento para obtenção de seus subprodutos, a presença da clorofila nesses tipos de grãos é indesejável, por precisar de processos adicionais para a sua remoção. Este trabalho teve como objetivo avaliar a diferenciação de sementes de soja maduras e esverdeadas iluminadas com laser vermelho, laser verde, led vermelho e lâmpadas fluorescentes, utilizando o processamento de imagens. Foram capturas imagens de sementes de soja maduras e esverdeadas na resolução de 340x480 pixels, iluminados com laser vermelho, laser verde, led vermelho e lâmpadas fluorescentes. Posteriormente, foram obtidas as médias dos níveis de cinza de cada imagem nos canais Red, Green, Blue e em imagens convertidas para a escala de cinza 8-bits. Os dados foram submetidos a teste de v ariância, Análise de Componentes Principais, Análise de Múltiplos Fatores e cálculo do nível de cinza, para classificação das imagens. Pelos resultados, verificou-se eficiência da iluminação com laser vermelho, led vermelho e lâmpadas fluorescentes para a classificação das imagens, alcançando uma taxa de acerto acima de 90% no canal Red.pt_BR
dc.publisher.departmentDepartamento de Engenhariapt_BR
dc.subject.cnpqEngenharia de Softwarept_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/3701043301911883pt_BR
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