Análisis de patrones climáticos mediante redes neuronales en agricultura inteligente para maximizar la eficiencia del riego en cultivos de pastos en zonas rurales de Ecuador
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2024-06-29
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Lecture Notes in Networks and Systems
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Este proyecto describe el desarrollo de un sistema que permite mejorar la eficiencia de un sistema de riego por aspersión basado en redes de sensores y redes neuronales artificiales. La red WSN se compone de un nodo sensor, un nodo central y un nodo actuador. El nodo sensor cuenta con sensores de humedad del suelo, radiación UV, temperatura y lluvia. Los datos recopilados por el nodo sensor se envían al nodo central o Gateway mediante comunicación LoRa, donde se entrena la red neuronal. La red neuronal predice el estado de riego y cuándo el cultivo necesita agua. Posteriormente, el nodo actuador ejecuta la orden enviada desde el nodo central: activa o desactiva la electroválvula, permitiendo o impidiendo el flujo de agua a los aspersores. Se realiza una comparación entre el sistema de riego manual y el sistema automatizado con la red neuronal, donde se verifica que el sistema automatizado reduce el consumo de agua y contribuye al desarrollo del cultivo de pasto.
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