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Uso de redes neurais artificiais na avaliação funcional de estradas florestais

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dc.contributor.advisor Machado, Carlos Cardoso pt_BR
dc.contributor.author Oliveira, Robson José de pt_BR
dc.contributor.other Universidade Federal de Viçosa pt_BR
dc.date 2009-04-27 00:00:00.0 pt_BR
dc.date.accessioned 2013-01-16T10:43:37Z
dc.date.available 2013-01-16T10:43:37Z
dc.date.issued 2008 pt_BR
dc.identifier.citation Oliveira, Robson José de. Uso de redes neurais artificiais na avaliação funcional de estradas florestais. Viçosa, MG : UFV, 2008. xvi, 90 f. : il. (Tese - Doutorado em Ciência Florestal) - Universidade Federal de Viçosa. Orientador: Carlos Cardoso Machado. T 634.93836 o48u 2008 pt_BR
dc.identifier.other 152896 pt_BR
dc.identifier.uri http://www.bibliotecaflorestal.ufv.br/handle/123456789/72
dc.description Tese de Doutorado defendida na Universidade Federal de Viçosa pt_BR
dc.description.abstract Esse trabalho apresenta resultados de classificação de estradas não pavimentadas obtidos através de mensurações de defeitos em estradas florestais de duas empresas brasileiras, com a utilização do método do Índice de Condição de Rodovia Não Pavimentada (ICRNP), comparando-se estes com outros dados obtidos com o emprego de um procedimento subjetivo denominado Manual de Avaliação e Classificação da Superfície de Pavimento de Cascalho (MACSPC). Os resultados obtidos serviram para a geração de um banco de dados, que foi empregado como base de entrada em um sistema de redes neurais artificiais, com o objetivo de testar a eficiência deste sistema para tornar mais rápida a recuperação das estradas florestais, minimizando custos de transporte e paralisação de tráfego. Realizou-se uma análise de processo hierárquico, concluindo-se que os parâmetros de estradas florestais mais significativos são seção transversal imprópria e drenagem lateral inadequada, que juntos representam 64% dos problemas detectados. A utilização das redes neurais artificiais apresentou resultados superiores aos outros dois métodos empregados, haja vista que 32,50% das unidades amostrais foram classificadas como excelentes pelo método subjetivo (MACSPC), 6,25% pelo método objetivo (ICRNP) e 0% com o uso das redes neurais artificiais. pt_BR
dc.description.abstract This work presents classification data of non-paved roads gotten through measurements of defects in forest roads from two Brazilian companies, with the use of the method named Unsufaced Road Condition Índex (URCI), comparing these with other data gotten using a subjective procedure, called Gravel Paver Manual (GPM). These field data were used in an artificial neural nets system, in order to test its efficiency in speeding forest roads management and recovery, minimizing transport costs and traffic stoppage. An analysis of hierarchic process was applied to the analysis, concluding that the more significant parameters of forest roads were improper transversal section and inadequate lateral draining which together represented 64% of their detected defects. The use of neural artificial nets presented results superior to the others two methods, considering that 32.50% of the units was classified as excellent by the subjective method (GPM), 6.25% by the objective method (URCI) and 0% with the use of neural artificial nets. en
dc.description.sponsorship Universidade Federal de Viçosa pt_BR
dc.format.mimetype application/pdf pt_BR
dc.language.iso pt_BR pt_BR
dc.publisher Universidade Federal de Viçosa pt_BR
dc.subject Estradas florestais; Projetos e construção; Manutenção; Defeitos; Rede neurais; pt_BR
dc.subject Forest roads; Projects and construction; Maintenance; Defects; Neural artificial nets; en
dc.subject.classification Ciências Florestais::Manejo florestal::Dendrometria e mensuração florestal pt_BR
dc.subject.classification Ciências Florestais::Manejo florestal::Mecanização florestal pt_BR
dc.title Uso de redes neurais artificiais na avaliação funcional de estradas florestais pt_BR
dc.title [Use of neural artificial nets in the functional evaluation of forests roads] en
dc.title.alternative [Use of neural artificial nets in the functional evaluation of forests roads] en
dc.type Tese pt_BR

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Tese_Robson-Jose-de-Oliveira.pdf 858.7Kb application/pdf Visualizar/Abrir ou Pre-visualizar Tese

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