Desarrollo de una plataforma interactiva para capturar, procesar y analizar datos de dosimetria ambiental en cultivos bioenergéticos
En este trabajo se pretende desarrollar un aplicativo web que permita capturar, procesar y analizar la dosis de radiación ionizante que reciben los cultivos bioenergéticos, utilizando para ello un dispositivo aéreo tipo dron; este dispondrá de una serie de sensores y un módulo de comunicación que pe...
- Autores:
-
López Sobrino, Reinaldo
Pérez Gómez, Alejandra
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/16375
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/16375
- Palabra clave:
- Cultivos bioenergéticos
Radiación
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En este trabajo se pretende desarrollar un aplicativo web que permita capturar, procesar y analizar la dosis de radiación ionizante que reciben los cultivos bioenergéticos, utilizando para ello un dispositivo aéreo tipo dron; este dispondrá de una serie de sensores y un módulo de comunicación que permitirá datos móviles para la conexión en tiempo real con todos los servicios en la nube, además para el desarrollo de la plataforma se utilizan herramientas de código abierto como Nodes.js que es la opción más adecuada para programar el IoT, ya que está dirigido a eventos asíncronos, escalable, ligero, con buen rendimiento y una comunidad amplia y activa. (Kai, Yining, & Zhi, 2014). De igual forma se utiliza a Python, que es un leguaje de alto nivel de código abierto, el cual se puede ejecutar en diferentes tipos de plataformas esto es: Windows, Linux / Unix y MAC OS X (Fernandes, Fernandes, Ricciardi, Ugarte, & Almeida, 2018). Para lo concerniente al procesado se utiliza una Raspberry Pi y en el almacenamiento de datos de forma local se utiliza Redis, los que proveen un rendimiento excelente en el desarrollo de aplicaciones en IoT y sobre todo en el manejo de grandes volúmenes de datos, por último, utilizaremos Firebase que es la base de datos donde se alojaran los datos recolectados una vez son subidos a la nube. A través de la información cuantificada se busca determinar los protocolos de prevención (ICRP, 2018) para contrarrestar los efectos negativos de la radiación ionizante en los cultivos bioenergéticos |
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Agriculturers. (2018). Agriculturers. Obtenido de http://agriculturers.com/el-efecto-de-laradiacion-en-las-plantas/ Alpírez, G. M., Colorado, B. E., Espinoza, A. M., Ortega, M. A., González, C. G., & Palomar, L. T. (2016). Experiencias de aprovechamiento de residuos para la generación de biodiésel en colombia y méxico. Obtenido de Revista Internacional de Contaminacion Ambiental: https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/RICA.2016.32. 05.06/46674 Arena, C., Micco, V. D., Macaeva, E., & Quintens, R. (2014). Acta Astronautica. Obtenido de Space radiation effects on plant and mammalian cells: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094576514001659 Básaca-Preciado, L. C., Moreno-Partida, A. S., Terrazas-Gaynor, J. M., Ponce, M., López, J., Rodríguez-Quiñonez, J. C., . . . Sergiyenko, O. 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Obtenido de Irradiación de semillas de tomate con UV-B y UV-C: impactosobre germinación, vigor y crecimiento: http://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/editorial/index.php/agricolas/article/view/7 5/71 Long, R. L., Gorecki, M. J., Renton, M., Scott, J. K., Colville, L., Goggin, D. E., . . . Finch-Savage, W. E. (2015). US National Library of Medicine National Institutes of Health. Obtenido de The ecophysiology of seed persistence:: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24618017 Manuelita. (2018). https://www.ccc.org.co/file/2018/04/Informe-N99-1-EC-El-poder-de-laBioenergia.pdf. Obtenido de Informe N 99.1: 30 https://www.ccc.org.co/file/2018/04/Informe-N99-1-EC-El-poder-de-laBioenergia.pdf Martínez Villablobos, G., & Flórez Méndez, D. y. (2018). revistas.itm.edu.co. Obtenido de http://revistas.itm.edu.co/index.php/trilogia/article/download/669/662/ Mirantes, D. (12 de 08 de 2010). Los cultivos bioenergéticos crecen como alternativa a las plantaciones tradicionales. 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De igual forma se utiliza a Python, que es un leguaje de alto nivel de código abierto, el cual se puede ejecutar en diferentes tipos de plataformas esto es: Windows, Linux / Unix y MAC OS X (Fernandes, Fernandes, Ricciardi, Ugarte, & Almeida, 2018). Para lo concerniente al procesado se utiliza una Raspberry Pi y en el almacenamiento de datos de forma local se utiliza Redis, los que proveen un rendimiento excelente en el desarrollo de aplicaciones en IoT y sobre todo en el manejo de grandes volúmenes de datos, por último, utilizaremos Firebase que es la base de datos donde se alojaran los datos recolectados una vez son subidos a la nube. A través de la información cuantificada se busca determinar los protocolos de prevención (ICRP, 2018) para contrarrestar los efectos negativos de la radiación ionizante en los cultivos bioenergéticosLista de tablas. -- Lista de ilustraciones. -- Lista de anexos. --Resumen. -- 1. Título. --2. Introducción. --3. Descripcion del problema. --4. Pregunta problemica. --5. Justificación . --6. Estado del arte. --7. Objetivos. --7.1. General. --7.2. Específicos. --8. Estudio de viabilidad. --9. Marco teórico. --9.1. Distribución gnu linux raspbian. --9.2. Python. -- 9.3. Redis. --9.4. Postgresql. --10. Marco metodologíco. --11. Cronograma de actividades. -- 12. Presupuesto. -- 13. Conclusiones y recomendaciones. -- 14. Referencias. -- 15. Anexos.reinaldo.lopezs@campusucc.edu.coalejandra.perezg@campusucc.edu.co58 p.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería de Sistemas, MonteríaIngeniería de SistemasMonteríaCultivos bioenergéticosRadiaciónDronIoTSensoresDesarrollo de una plataforma interactiva para capturar, procesar y analizar datos de dosimetria ambiental en cultivos bioenergéticosTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAtribucióninfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Agriculturers. (2018). Agriculturers. Obtenido de http://agriculturers.com/el-efecto-de-laradiacion-en-las-plantas/Alpírez, G. M., Colorado, B. E., Espinoza, A. M., Ortega, M. A., González, C. G., & Palomar, L. T. (2016). Experiencias de aprovechamiento de residuos para la generación de biodiésel en colombia y méxico. Obtenido de Revista Internacional de Contaminacion Ambiental: https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/RICA.2016.32. 05.06/46674Arena, C., Micco, V. D., Macaeva, E., & Quintens, R. (2014). Acta Astronautica. Obtenido de Space radiation effects on plant and mammalian cells: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094576514001659Básaca-Preciado, L. C., Moreno-Partida, A. S., Terrazas-Gaynor, J. M., Ponce, M., López, J., Rodríguez-Quiñonez, J. C., . . . Sergiyenko, O. (13 de 07 de 2017). 2017 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe). Obtenido de https://ieeexplore.ieee.org/document/7977858Boman, J., Taylor, J., & Ngu, A. H. (11 de 11 de 2014). Flexible IoT Middleware for Integration of Things and Applications. Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Collaborative Computing: Networking, Applications and Worksharing. 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