本研究の目的は、バングラデシュの農業における作物選択と病害予測を支援するための知的な意思決定支援システムの開発です。
まず、ユーザーの位置情報から最寄りの農業気象地域と土壌栄養情報を特定します。この情報に基づき、主要な栽培可能作物を選定します。次に、SARIMAXモデルを使って、気温、降雨、湿度の予測を行います。これらの気象予測データを使って、サポートベクターマシンにより作物の病害発生可能性を予測します。最後に、決定木回帰モデルを使って作物の収量予測を行い、最終的な作物リストと関連する病害予測を提示します。
この提案モデルにより、農家は最も生産性の高い作物を選択し、病害の発生を予防して収量損失を抑えることができます。また、計画と意思決定プロセスがサポートされ、作物収量の予測が可能になります。
全体として、本研究は作物選択と病害予測のための詳細な意思決定支援システムを提供することで、バングラデシュの農業実践の発展に重要な役割を果たすことができます。
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by Forkan Uddin... lúc arxiv.org 03-29-2024
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