bdgeo_turma_de_2014
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bdgeo_turma_de_2014 [2015/06/17 16:37] – [Classificação automática de áreas cafeeiras por meio de um bando de dados geográfico.] lubia | bdgeo_turma_de_2014 [2015/06/17 17:51] (atual) – lubia | ||
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====== Trabalhos apresentados pela Turma de 2014 ====== | ====== Trabalhos apresentados pela Turma de 2014 ====== | ||
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- | ====== Neo4j: Estudo de Caso ====== | ||
- | Aluna: **Sandy Porto**\\ | ||
- | Resumo: \\ | ||
- | O objetivo deste trabalho é explorar a ferramenta Neo4j1, um banco de dados onde os objetos e relações são guardados num estrutura em grafo. | ||
- | Um grafo é um conjunto de pontos e linhas, onde os pontos representam objetos e as linhas as relações entre estes. No Neo4j a mesma definição é válida, cada no ́ no banco representa algum objeto, e as ligações, que no caso do banco são sempre direcionadas, | ||
- | Cada nó ou ligação pode ainda ter propriedades associadas. Em comparação com banco de dados relacionais, | ||
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====== Classificação automática de áreas cafeeiras por meio de um banco de dados geográfico. ====== | ====== Classificação automática de áreas cafeeiras por meio de um banco de dados geográfico. ====== | ||
- | Aluna: **Cesare Di Girolamo Neto**\\ | + | Aluno: **Cesare Di Girolamo Neto**\\ |
Resumo: \\ | Resumo: \\ | ||
O mapeamento de áreas cafeeiras no Brasil torna-se atrativo uma vez que o país é o maior produtor de café do mundo, sendo que em 2012 foi responsável por cerca de 37% da produção mundial e ganhos com exportação próximos a US$ 6 bilhões (USDA, 2013). O café é cultivado em 12 estados brasileiros, | O mapeamento de áreas cafeeiras no Brasil torna-se atrativo uma vez que o país é o maior produtor de café do mundo, sendo que em 2012 foi responsável por cerca de 37% da produção mundial e ganhos com exportação próximos a US$ 6 bilhões (USDA, 2013). O café é cultivado em 12 estados brasileiros, | ||
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Uma alternativa aos métodos manuais é o uso de métodos de classificação automática, | Uma alternativa aos métodos manuais é o uso de métodos de classificação automática, | ||
Outro avanço computacional com potencial de ser aplicado a estudos deste tipo são os sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD), os quais são capazes de gerenciar grandes volumes de dados de forma persistente, | Outro avanço computacional com potencial de ser aplicado a estudos deste tipo são os sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD), os quais são capazes de gerenciar grandes volumes de dados de forma persistente, | ||
- | Considerando as dificuldades no processo de mapeamento manual e os avanços computacionais da última década, o objetivo deste trabalho foi realizar o mapeamento automático de áreas cafeeiras para a região sul de minas gerais utilizando técnicas de mineração de dados e um banco de dados geográfico | + | Considerando as dificuldades no processo de mapeamento manual e os avanços computacionais da última década, o objetivo deste trabalho foi realizar o mapeamento automático de áreas cafeeiras para a região sul de minas gerais utilizando técnicas de mineração de dados e um banco de dados geográfico. |
+ | ====== Algoritmo para construção de Packed R-Tree na TerraLib ====== | ||
+ | Aluno: **Marcos Paulo Lobo de Candia**\\ | ||
+ | Resumo: \\ | ||
+ | Uma das características dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs) atuais é a capacidade de manipular dados espaciais. Métodos de acesso para dados espaciais, ou índices espaciais, são estruturas de dados essenciais para o processamento eficiente de consultas espaciais. Uma consulta espacial tem o processamento dividido em duas etapas: filtragem e refinamento. Na etapa de filtragem são usados os métodos de acesso espaciais, que reduz e seleciona os possíveis candidatos que satisfaçam a consulta. A etapa de refinamento envolve a aplicação de algoritmos geométricos computacionalmente complexos aplicados a geometria exata dos candidatos selecionados na etapa anterior. K-d Tree, Grid File, Quad-Tree e R-Tree são exemplos de métodos de acesso espaciais. | ||
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+ | ====== Proposta de Sistema de monitoramento da sigatoka-negra baseado em variáveis ambientais utilizando o TerraMA2 ====== | ||
+ | Aluno: **Hugo Bendini**\\ | ||
+ | Resumo:\\ | ||
+ | A cultura da bananeira vem sendo assolada por uma doença conhecida por sigatoka-negra. Ainda são poucos os estudos que considerem a sua distribuição espacial e dinâmica envolvida no processo de dispersão, tampouco sistemas de monitoramento que integrem essas informações. Neste contexto, as geotecnologias apresentam ferramentas promissoras, | ||
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+ | ====== Neo4j: Estudo de Caso ====== | ||
+ | Aluna: **Sandy Porto**\\ | ||
+ | Resumo: \\ | ||
+ | O objetivo deste trabalho é explorar a ferramenta Neo4j1, um banco de dados onde os objetos e relações são guardados num estrutura em grafo. | ||
+ | Um grafo é um conjunto de pontos e linhas, onde os pontos representam objetos e as linhas as relações entre estes. No Neo4j a mesma definição é válida, cada no ́ no banco representa algum objeto, e as ligações, que no caso do banco são sempre direcionadas, | ||
+ | Cada nó ou ligação pode ainda ter propriedades associadas. Em comparação com banco de dados relacionais, | ||
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bdgeo_turma_de_2014.1434559059.txt.gz · Última modificação: 2015/06/17 16:37 por lubia