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Tecnologia No Campo
O plantio direto preserva as características biológicas, químicas e físicas do solo. O sistema GPS (Sistema de Posicionamento Global) surgiu em 1973 nos EUA e, em 2000, seu uso foi liberalizado para usos civis pelo governo norte-americano. Para tal, foi instalada no espaço uma rede de 13 satélites artificiais que firam em torno da Terra em alturas diversas, e que transmitem sua posição a todos os receptores de GPS. O receptor do GPS recebe os sinais dos satélites que fornecem a posição horizontal do receptor na Terra (longitude e latitude).
De dentro da cabine, o tratorista consegue acessar diversas telas simultaneamente, tudo pelo toque no monitor. Os painéis têm câmeras traseiras na plantadeira, regulagem dos bicos do pulverizador, temperatura da cabine, rádio com Bluetooth e outras possibilidades entre funções e comodidades. Sentado ali, o funcionário mal sabe que está administrando a galinha dos ovos de ouro da modernidade, os dados.
Tecnologia e agricultura são duas áreas que, cada vez mais, estarão relacionadas a fim de que uma ajude a outra a continuar crescendo e se desenvolvendo. Conhecendo as possibilidades de utilização das inovações na sua produção e a melhor maneira para inseri-las no seu dia a dia, fica mais simples modernizar seu trabalho. Dessa forma, você não precisa ir até o local de plantio para falar com alguém, ao mesmo tempo em que pode acessar os programas em que as informações da produção são armazenadas de qualquer lugar e por qualquer dispositivo. Assim, você evita pagar mais caro comprando o drone, por exemplo, com o primeiro fornecedor que encontrar. Além disso, pode utilizar esse momento de pesquisa para conhecer mais dos produtos e dos serviços disponíveis no mercado para sua produção, expandindo seus horizontes.

No início da década de 1990, com a liberação do uso do GPS (sistema de posicionamento global norte-americano), surgiram nos EUA os primeiros sistemas de direcionamento via GNSS (sistemas de navegação global por satélites). Com o uso das barras de luzes na aviação agrícola e florestal substituíram-se os “bandeirinhas”, que eram os funcionários de campo que sinalizavam a linha a ser seguida pelo piloto. Embora uma variedade de tecnologias esteja disponível para os projetistas de veículos autônomos – incluindo radar, GPS, GNSS, LiDAR, ultrassom, infravermelho e vídeo –, outros problemas inibem o caminho em direção à autonomia, como poeira e condições atmosféricas.

As colheitadeiras são projetadas para culturas específicas e, também, podem ser utilizadas em lavouras de cana de açúcar, algodão, batata, entre outras. Em certas variedades agrícolas, essas máquinas são, ainda, capazes de debulhar e limpar os grãos. O uso de motores a combustão interna, no final do século XIX, deu um enorme salto ao setor, criando as bases para os principais equipamentos utilizados até hoje. No início dos anos 1900, as máquinas começaram a ser produzidas em série, contribuindo para o aumento de produtividade no campo em meados do século. Esses são apenas alguns exemplos de como a Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (AI) e big data se aplicam ao agronegócio. Esse processo, no entanto, vai muito além das máquinas agrícolas e está apenas começando.
Em comparação com as aplicações na mineração, os robôs agrícolas são frequentemente menores e concebidos para operar de forma autônoma. A tecnologia de visão mecânica é um aspecto essencial nesses robôs, permitindo-lhes localizar, identificar e tomar decisões inteligentes específicas para cada cultura. A visão mecânica utiliza cada vez mais algoritmos de aprendizagem da máquina, permitindo que a tecnologia exceda de longe o desempenho dos algoritmos convencionais, bem como os agrônomos humanos. Imagine, por exemplo, que, na pulverização de uma lavoura, o próprio equipamento consiga identificar e delimitar a área a ser pulverizada, agilizando a ação e iniciando a atividade sem a necessidade de um processador externo. A IoT já tem tornado possível um maior controle das operações, deixando-as mais eficientes.

pouca movimentação de pessoas e menos obstáculos —, existem dificuldades extras. As máquinas agrícolas, diferentemente de um caminhão ou um automóvel, sempre executam operações adicionais, não tendo apenas o objetivo de deslocamento de um ponto a outro. Ou seja, um trator está sempre conduzindo um

Ele executa funções como pulverização ou colheita de maneira automática e precisa, sem a interferência humana. O piloto automático usado em implemento agrícola é um dispositivo que atua junto à direção do veículo, mas que permite ao usuário operar diferentes funções remotamente. O piloto automático funciona através de um receptor GNSS (Sistema Global de Navegação por Satélite), que envia informações de posicionamento georreferenciadas ao sistema de direção da máquina agrícola. Dessa maneira, ela segue seu caminho pré-determinado, sem a necessidade de intervenção do operador. Quando acoplado em máquinas agrícolas, o GPS permite que elas funcionem sozinhas, em piloto automático. Dessa forma, irrigação, pulverização e outras atividades que precisavam de um motorista são feitas de forma automática.
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2017/02/24/ferramenta-vai-avaliar-compra-e-distribuicao-de-equipamentos-para-o-sus.htm

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