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Título: Aproximações em análise multivariada para discriminar esquemas de controle de doenças entre vinhedos.
Autoria: CAVALCANTI, F. R.
Afiliação: FABIO ROSSI CAVALCANTI, CNPUV.
Ano de publicação: 2023
Referência: Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, out. 2023.
Páginas: 26 p.
Conteúdo: O Boletim destaca métodos de estatística multivariada (AM) para analisar diferentes esquemas de controle de doenças em vinhedos de várias vinícolas. Esses métodos identificam e categorizam os esquemas considerando variáveis como marca do fungicida, ingrediente ativo, grupo químico e número de aplicações. A construção de variáveis a partir de dados qualitativos é discutida através da Análise de Agrupamento (AA) e Correspondência Múltipla (MCA). A Análise de Componentes Principais (PCA) converte dados qualitativos em numéricos, ampliando as variâncias explicadas nos dois eixos por meio de um método que usa distâncias de Jaccard/Tanimoto. O Boletim apresenta este método. A Análise Exploratória Fatorial (EFA) é empregada para discriminação e interpretação. A PCA prioriza a maximização da variação, enquanto a EFA estabelece uma estrutura com fatores latentes. Ambas têm semelhanças, mas diferem em implementação e interpretação. A EFA forma 'factor loadings', e a PCA mostra que a marca do fungicida e aplicações são essenciais para a principal componente. O estudo sublinha que, apesar da força das técnicas multivariadas, a coleta humana de dados, sobretudo na avaliação de incidência de doenças, é vital para uma análise integral.
Thesagro: Vinho
Palavras-chave: Dtquva
Análise de componentes principais
Análise de agrupamento
Análise de correspondência múltipla
Análise fatorial de dados mistos
Ciência de dados
Métodos de estatística multivariada (AM)
Vinhedo
Série: (Embrapa Uva e Vinho. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 24).
ISSN: 1981-1004
Notas: CGPE 018276
Tipo do Material: Folhetos
Acesso: openAccess
Aparece nas coleções:Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPUV)

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