Questões de Engenharia Agrícola

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Listagem de Questões de Engenharia Agrícola

#Questão 1080693 - Engenharia Agrícola, Mecanização Agrícola e Irrigação, CESPE / CEBRASPE, 2025, EMBRAPA, Analista - Área: Ciências Exatas e da Terra - Subárea: Sistemas de Informação

Julgue o próximo itens, a respeito de Agricultura 5.0 e de temas a ela relacionados. 


O uso de sistemas autônomos, como tratores e drones, pode melhorar a eficiência e reduzir custos operacionais, mas esses sistemas exigem grande quantidade de dados e calibração para operação segura. 

#Questão 1080694 - Engenharia Agrícola, Mecanização Agrícola e Irrigação, CESPE / CEBRASPE, 2025, EMBRAPA, Analista - Área: Ciências Exatas e da Terra - Subárea: Sistemas de Informação

Julgue o próximo itens, a respeito de Agricultura 5.0 e de temas a ela relacionados. 


A integração de dados provenientes de diferentes sensores e imagens de satélite em plataformas de Internet das coisas (IoT) torna mais difícil a análise de dados em tempo real, devido ao volume excessivo de informações geradas. 

#Questão 1080695 - Engenharia Agrícola, Mecanização Agrícola e Irrigação, CESPE / CEBRASPE, 2025, EMBRAPA, Analista - Área: Ciências Exatas e da Terra - Subárea: Sistemas de Informação

Julgue o próximo itens, a respeito de Agricultura 5.0 e de temas a ela relacionados. 


Os sensores IoT usados para monitoramento em tempo real das condições do solo dispensam a calibração regular, tal que requerem menor necessidade de manutenção.

#Questão 1080696 - Engenharia Agrícola, Mecanização Agrícola e Irrigação, CESPE / CEBRASPE, 2025, EMBRAPA, Analista - Área: Ciências Exatas e da Terra - Subárea: Sistemas de Informação

Julgue o próximo itens, a respeito de Agricultura 5.0 e de temas a ela relacionados. 


Para criar um sistema de monitoramento de pragas utilizando IoT, é essencial integrar sensores de imagem de alta resolução e câmeras térmicas. Esses dispositivos podem identificar a presença de pragas no campo e enviar alertas automaticamente para a plataforma de IA. 

#Questão 1080697 - Engenharia Agrícola, Mecanização Agrícola e Irrigação, CESPE / CEBRASPE, 2025, EMBRAPA, Analista - Área: Ciências Exatas e da Terra - Subárea: Sistemas de Informação

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A utilização de redes neurais convolucionais (CNNs) para a detecção de doenças em plantas pode ser mais eficaz que a inspeção manual, já que as CNNs conseguem identificar padrões complexos em imagens, porém, sua acurácia depende da quantidade e qualidade dos dados de treinamento. 

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