Propuesta arquitectura de IoT para cultivos de cacao

En los últimos años, el uso de dispositivos IoT se ha expandido exponencialmente y se ha convertido en una herramienta indispensable para diversas industrias, incluyendo la agricultura. En este contexto, se propone una arquitectura IoT específica para las plantaciones de cacao, con el fin de mejorar...

Full description

Autores:
Wilches Carreño, Sebastian Eduardo
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/50168
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/50168
Palabra clave:
Apex
Staminode
Style
Field estimation
Internet of Things (Internet de las cosas)
Manejo Integrado de Plagas (Integrated Pest Management)
Orthoptic
Peduncle
Plagiotropic
Pluviosity
Radicular
Sepals
Temperature
Variety
Nodes
Gateway
Cloud server
Hue Saturation Value
Ingeniería de Telecomunicaciones
Cultivos de Cacao
Industrial-Agricultura
Tecnología
ÁPICE
ESTAMINODIO
ESTILO
ESTIMACIÓN DE CAMPO
IoT
MIP
ORTÓPTICO
PEDÚNCULO
PLAGIÓTROPO
PLUVIOSIDAD
RADICULARES
SÉPALOS
TEMPERATURA
VARIEDAD
NODOS
GATEWAY
SERVIDOR EN LA NUBE
HSV
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
id SANTTOMAS2_3172d97ebf55ed72a84dd3b7a9be6eb6
oai_identifier_str oai:repository.usta.edu.co:11634/50168
network_acronym_str SANTTOMAS2
network_name_str Repositorio Institucional USTA
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Propuesta arquitectura de IoT para cultivos de cacao
title Propuesta arquitectura de IoT para cultivos de cacao
spellingShingle Propuesta arquitectura de IoT para cultivos de cacao
Apex
Staminode
Style
Field estimation
Internet of Things (Internet de las cosas)
Manejo Integrado de Plagas (Integrated Pest Management)
Orthoptic
Peduncle
Plagiotropic
Pluviosity
Radicular
Sepals
Temperature
Variety
Nodes
Gateway
Cloud server
Hue Saturation Value
Ingeniería de Telecomunicaciones
Cultivos de Cacao
Industrial-Agricultura
Tecnología
ÁPICE
ESTAMINODIO
ESTILO
ESTIMACIÓN DE CAMPO
IoT
MIP
ORTÓPTICO
PEDÚNCULO
PLAGIÓTROPO
PLUVIOSIDAD
RADICULARES
SÉPALOS
TEMPERATURA
VARIEDAD
NODOS
GATEWAY
SERVIDOR EN LA NUBE
HSV
title_short Propuesta arquitectura de IoT para cultivos de cacao
title_full Propuesta arquitectura de IoT para cultivos de cacao
title_fullStr Propuesta arquitectura de IoT para cultivos de cacao
title_full_unstemmed Propuesta arquitectura de IoT para cultivos de cacao
title_sort Propuesta arquitectura de IoT para cultivos de cacao
dc.creator.fl_str_mv Wilches Carreño, Sebastian Eduardo
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Cubillos Sánchez, Rafael Orlando
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Wilches Carreño, Sebastian Eduardo
dc.contributor.orcid.spa.fl_str_mv https://orcid.org/0000-0002-3364-9127
dc.contributor.googlescholar.spa.fl_str_mv https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=Wk80C04AAAAJ
dc.contributor.cvlac.spa.fl_str_mv https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001040294
dc.contributor.corporatename.spa.fl_str_mv Universidad Santo Tomás
dc.subject.keyword.spa.fl_str_mv Apex
Staminode
Style
Field estimation
Internet of Things (Internet de las cosas)
Manejo Integrado de Plagas (Integrated Pest Management)
Orthoptic
Peduncle
Plagiotropic
Pluviosity
Radicular
Sepals
Temperature
Variety
Nodes
Gateway
Cloud server
Hue Saturation Value
topic Apex
Staminode
Style
Field estimation
Internet of Things (Internet de las cosas)
Manejo Integrado de Plagas (Integrated Pest Management)
Orthoptic
Peduncle
Plagiotropic
Pluviosity
Radicular
Sepals
Temperature
Variety
Nodes
Gateway
Cloud server
Hue Saturation Value
Ingeniería de Telecomunicaciones
Cultivos de Cacao
Industrial-Agricultura
Tecnología
ÁPICE
ESTAMINODIO
ESTILO
ESTIMACIÓN DE CAMPO
IoT
MIP
ORTÓPTICO
PEDÚNCULO
PLAGIÓTROPO
PLUVIOSIDAD
RADICULARES
SÉPALOS
TEMPERATURA
VARIEDAD
NODOS
GATEWAY
SERVIDOR EN LA NUBE
HSV
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv Ingeniería de Telecomunicaciones
Cultivos de Cacao
Industrial-Agricultura
Tecnología
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv ÁPICE
ESTAMINODIO
ESTILO
ESTIMACIÓN DE CAMPO
IoT
MIP
ORTÓPTICO
PEDÚNCULO
PLAGIÓTROPO
PLUVIOSIDAD
RADICULARES
SÉPALOS
TEMPERATURA
VARIEDAD
NODOS
GATEWAY
SERVIDOR EN LA NUBE
HSV
description En los últimos años, el uso de dispositivos IoT se ha expandido exponencialmente y se ha convertido en una herramienta indispensable para diversas industrias, incluyendo la agricultura. En este contexto, se propone una arquitectura IoT específica para las plantaciones de cacao, con el fin de mejorar y optimizar su rendimiento. Para ello, se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de distintas investigaciones relacionadas con las tecnologías y procesos implementados en este ámbito. Los resultados obtenidos indican que el uso de la tecnología IoT en las plantaciones de cacao puede tener múltiples beneficios, como la recolección de datos en tiempo real, la automatización de tareas, la optimización de los recursos y la mejora de la eficiencia en la producción. Así, se espera que la implementación de la arquitectura propuesta pueda contribuir significativamente al desarrollo y mejoramiento de la industria del cacao, beneficiando tanto a los productores como a los consumidores finales. En resumen, la propuesta de esta arquitectura IoT para plantaciones de cacao constituye una importante contribución al campo de la agricultura de precisión, y abre la puerta a nuevas oportunidades para la innovación y el avance tecnológico en este sector.
publishDate 2023
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2023-04-12T15:44:05Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2023-04-12T15:44:05Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2023-03-11
dc.type.local.spa.fl_str_mv Trabajo de grado
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.drive.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.citation.spa.fl_str_mv Wilches Carreño, S. E. (2023). Propuesta arquitectura de IoT para cultivos de cacao [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional.
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/11634/50168
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv instname:Universidad Santo Tomás
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv repourl:https://repository.usta.edu.co
identifier_str_mv Wilches Carreño, S. E. (2023). Propuesta arquitectura de IoT para cultivos de cacao [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional.
reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás
instname:Universidad Santo Tomás
repourl:https://repository.usta.edu.co
url http://hdl.handle.net/11634/50168
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv J. A. Perea Villamil, «El cacao desde la ciencia: de la semilla al chocolate.», p. 17, 2019.
M. Coe y S. Coe, The tree of the food of the gods, 3a ed. London.
B. G. D. Bartley, The genetic diversity of cacao and its utilization. UK: Oxfordshire, 2015.
P. J. Ramos, Automatic fruit count on coffee branches using computer vision. Computers and Electronics in Agriculture., 2017.
Z. Malik, Detection and counting of on-tree citrus fruit for crop yield estimation. International Journal of Advanced Computer Science and Application., 2016.
U.-O. Dorj, An yield estimation in citrus orchards via fruit detection and counting using image processing. Computer and Electronics in Agriculture, 2014.
R. M. Sotomayor-Parian, A New Path to Predict Succeptibility of Cocoa Pod Against Carmenta foraseminis (Busck) Eichlin Using a Mathematical Model. IEEE, 2018.
C. Li y Y. Yin, «The Internet of Things in Agriculture: A Review», Comput. Electron. Agric., 2016.
S. M. Ehsanul Haque, «Agriculture 4.0: The Role of the Internet of Things in Modern Farming», Sensors, 2017.
M. A. Imran y H. Ehsanul, «IoT-based Smart Farming: A Survey», IEEE Access, 2018.
X. J. Argout, J. M. Salse, y Aury M.J., The genome of Theobroma cacao, vol. 2. Nature Genetics, 2011.
J. Suárez y F. Aránzazu, Manejo de las enfermedades del cacao (Theobroma cacao L) en Colombia, con énfasis en Monilia. Bogotá, Colombia: Unión Temporal Corporica-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010.
F. Hardy, Manual de Cacao. Costa Rica: Interamerican Institute of Agricultural Sciences, 1961.
H. Toxopeus, Botany, types and populations, 4.a ed. Londres Blackweel Science: Wood G.A y Lass R, 1985.
H. Kim y P. G. Keeney, Epicatechin content in fermented and unfermented cocoa beans, vol. 49. Journal of food science, 1984.
I. F. Akyildiz, W. Su, y Y. Sankarasubramaniam, Wireless sensor networks: a survey, 4.a ed., vol. 38. Computer networks, 2002.
M. E. E. Alahi, N. Pereira-Ishkak, y S. C. Mukhopadhyay, An internet-ofthings enabled smart sensing system for nitrate monitoring, vol. 5, 6 vols. IEEE Internet of Things Journal, 2018.
S. Aust y T. Ito, Sub 1GHz wireless LAN propagation path loss models for urban smart grid applications. 2012 International Conference on Computing, Networking and Communications (ICNC)., 2012.
proactive internet of things model to anticipate problems and improve production in agricultural crops, vol. 161. Computers and electronics in agriculture, 2019.
L. Geng y T. Dong, An Agricultural Monitoring System Based on Wireless Sensor and Depth Learning Algorithm, vol. 13. 2017.
T. Ojha, S. Misra, y N. S. Raguwanshi, Wireless sensor networks for agriculture: The state-of-the-art in practice and future challenges. Computers and Electronics in Agriculture, vol. 118. 2015. [En línea]. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168169915002379?via%3Dihub
X. Feng, F. Yan, y X. Liu, Study of Wireless Communication Technologies on Internet of Things for Precision Agriculture. Wireless Personal Communications, 2019.
H. Sundmaeker, S. Verdouw, y L. Wolfert, Internet of food and farm 2020 Digitising the Industry-Internet of Things connecting physical, digital and virtual worlds,”. Ed: Vermesan, O., & Friess, 2016.
M. P. Langer, C. Bazzi Leones, y G. P. Lopez Sepulveda, «Estudio de tecnologías y protocolos de comunicación para redes de sensores inalámbricos aplicados a la agricultura: revisión bibliográfica». CAI, Congreso Argentino de Agroinformática. [En línea]. Disponible en: https://49jaiio.sadio.org.ar/pdfs/cai/CAI_45.pdf
D. Balmos, W. Layton, A. Ault, y R. Buckmaster, Investigation of Bluetooth Communications for Low-Power Embedded Sensor Networks in Agriculture, vol. 59. Transactions of the ASABE, 2016.
H. M. Jaward, R. Nordin, A. Gharghan, M. Ismail, A. M. Jawad, y M. J. Abu-AlShaeer, Power reduction with sleep/wake on redundant data (SWORD) in a wireless sensor network for energy-efficient precision agriculture. 2018.
N. Ahmed, H. Rahman H, y I. Hussain, A comparison of 802.11 ah and 802.15. 4 for IoT. Ict Express, 2016.
B. Bellalta, L. Bononi, y R. Bruno, Next generation IEEE 802.11 Wireless Local Area Networks: Current status, future directions and open challenges, vol. 75. Computer Communications, 2016.
Q. M. Qadir, T. A. Rashid, y N. K. Al-Salihi, Low power wide area networks: a survey of enabling. IEEE Access, 2018.
A. Khanna y S. Khaur, Evolution of Internet of Things (IoT) and its significant impact in the field of Precision Agriculture, vol. 157. Computers and electronics in agriculture, 2019.
B. K. Panigrahi, «Wireless sensor networks for precision agriculture: A review», J. Netw. Comput. Appl., 2016.
Rainforest Alliance, «Estándar para la agricultura sostenible de rainforest alliance - requisitos para fincas». Departamento de Estándares y Aseguramiento de Rainforest Alliance, 2020.
Universidad Estatal de Oregon y Agencia de protección ambiental de estados unidos, «MIP en la agricultura», 2020.
Rainforest Alliance, «Anexo S03: Herramienta de Evaluación de Riesgos». 2020.
Fedecacao [Federación Nacional de Cacaoteros], Producción nacional de cacao (toneladas). Gerencia técnica de estadística y Recaudo, 2017.
L. Barrera Caso, Cacao: producción, consumo y comercio: del período prehispánico a la actualidad en América Latina. Editorial Iberoamericana / Vervuert., 2016. [En línea]. Disponible en: https://elibro.net/es/lc/usta/titulos/105749
Ministerio de agricultura y desarrollo rural, «Colombia registró la mayor producción de cacao de la historia, en el último año cacaotero», 2021. https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-registr%C3%B3-la-mayor-producci%C3%B3n-de-cacao-de-la-historia,-en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-cacaotero.aspx
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, «Estrategias para el Desarrollo Sostenible del Cacao en Colombia».
R. I. Pacheco León, «Vigor of plantain plants (Musa AAB cv. Harton) and its relationship with physical, chemical and biological characteristics of the soil.», Revista Agronomía Costarricense, vol. 45, n.o 2, pp. 115-134, 2021.
International Cocoa Organization, «International Cocoa Organization», Costa de Marfil, 2020. [En línea]. Disponible en: https://www.icco.org/faq/#toggle-id-12
Congreso de la república de Colombia, Convenio Internacional del cacao. 2020. [En línea]. Disponible en: http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-2020-2021/2016-proyecto-de-ley-219-de-2020
Ministerio de Relaciones Exteriores, «Con la adhesión de Colombia a Organización Internacional del Cacao se fortalece la economía y las condiciones de vida de los cacaocultores», 2021.
S. Superintendencia Industria y Comercio, «CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO: DIAGNÓSTICO DE LIBRE COMPETENCIA». Superintendencia Industria y Comercio, 2020. [En línea]. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Cacao.pdf
R. Hernández Sampieri, Metodología de la investigación. Mc Graw Hill educación, 2000.
Q. M. Qadir, T. A. Rashid, N. K. Al-Salihi, B. Ismael, A. A. Kist, and Z. Zhang, “Low power wide area networks: a survey of enabling technologies, applications and interoperability needs,” IEEE Access, v. 6, p. 77454-77473, 2018.
B. Badihi Olyaei, “Modeling, Performance Evaluation and Suitability Study of Zigbee Technology for Machine-to-Machine Communications Applications,” 2013. Dissertação de Mestrado
F. Montori, L. Bedogni, M. Di Felice, and L. Bononi, “Machine-to-machine wireless communication technologies for the Internet of Things: Taxonomy, comparison and open issues,” Pervasive and Mobile Computing, v. 50, p. 56-81, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2018.08.002
Keysight Technologies (2016). Internet of Things (IoT). https://www.keysight.com/br/pt/assets/7018-05035/posters/5992-1217.pdf
T. Adame, A. Bel, B. Bellalta, J. Barcelo, and M. Oliver, “IEEE 802.11 AH: the WiFi approach for M2M communications,” IEEE Wireless Communications, v. 21, n. 6, p. 144-152, 2014
Q. M. Qadir, T. A. Rashid, N. K. Al-Salihi, B. Ismael, A. A. Kist, and Z. Zhang, “Low power wide area networks: a survey of enabling technologies, applications and interoperability needs,” IEEE Access, v. 6, p. 77454-77473, 2018.
A. Aragues, I. Martínez, P. Del Valle, P. Muñoz, J. Escayola, and J. D. Trigo, “Trends in entertainment, home automation and e-health: Toward cross-domain integration,” IEEE Communications Magazine, v. 50, n. 6, p. 160-167, 2012.
dc.rights.*.fl_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rights.local.spa.fl_str_mv Abierto (Texto Completo)
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Abierto (Texto Completo)
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.campus.spa.fl_str_mv CRAI-USTA Bogotá
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Santo Tomás
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Pregrado Ingeniería de Telecomunicaciones
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones
institution Universidad Santo Tomás
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/50168/6/2023sebastianwilches.pdf.jpg
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/50168/7/Carta%20aprobaci%c3%b3n%20facultad.pdf.jpg
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/50168/8/Carta%20Derechos%20de%20autor.pdf.jpg
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/50168/1/2023sebastianwilches.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/50168/2/Carta%20aprobaci%c3%b3n%20facultad.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/50168/3/Carta%20Derechos%20de%20autor.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/50168/4/license_rdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/50168/5/license.txt
bitstream.checksum.fl_str_mv 2642a98ec5b4b2cf037de86a077bce50
f332a6242714c5b1442fd7ff88f6d8c6
98dfc66c78b132ec765bd49d06c96c53
1c15575ed399b0b67844e0b2761aa817
42d0f4cfe666421cf3da41bdf7db1bac
7903ef6c5fcec0e24edec6a02c0c61f7
217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06
aedeaf396fcd827b537c73d23464fc27
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Universidad Santo Tomás
repository.mail.fl_str_mv repositorio@usantotomas.edu.co
_version_ 1782026390289252352
spelling Cubillos Sánchez, Rafael OrlandoWilches Carreño, Sebastian Eduardohttps://orcid.org/0000-0002-3364-9127https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=Wk80C04AAAAJhttps://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001040294Universidad Santo Tomás2023-04-12T15:44:05Z2023-04-12T15:44:05Z2023-03-11Wilches Carreño, S. E. (2023). Propuesta arquitectura de IoT para cultivos de cacao [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional.http://hdl.handle.net/11634/50168reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásinstname:Universidad Santo Tomásrepourl:https://repository.usta.edu.coEn los últimos años, el uso de dispositivos IoT se ha expandido exponencialmente y se ha convertido en una herramienta indispensable para diversas industrias, incluyendo la agricultura. En este contexto, se propone una arquitectura IoT específica para las plantaciones de cacao, con el fin de mejorar y optimizar su rendimiento. Para ello, se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de distintas investigaciones relacionadas con las tecnologías y procesos implementados en este ámbito. Los resultados obtenidos indican que el uso de la tecnología IoT en las plantaciones de cacao puede tener múltiples beneficios, como la recolección de datos en tiempo real, la automatización de tareas, la optimización de los recursos y la mejora de la eficiencia en la producción. Así, se espera que la implementación de la arquitectura propuesta pueda contribuir significativamente al desarrollo y mejoramiento de la industria del cacao, beneficiando tanto a los productores como a los consumidores finales. En resumen, la propuesta de esta arquitectura IoT para plantaciones de cacao constituye una importante contribución al campo de la agricultura de precisión, y abre la puerta a nuevas oportunidades para la innovación y el avance tecnológico en este sector.In recent years, the use of IoT devices has expanded exponentially and become an indispensable tool for various industries, including agriculture. In this context, a specific IoT architecture is proposed for cocoa plantations in order to improve and optimize their performance. To achieve this, a thorough review of different research related to the technologies and processes implemented in this field has been carried out. The results obtained indicate that the use of IoT technology in cocoa plantations can have multiple benefits, such as real-time data collection, task automation, resource optimization, and improved production efficiency. Thus, it is expected that the implementation of the proposed architecture can contribute significantly to the development and improvement of the cocoa industry, benefiting both producers and end consumers. In summary, the proposal of this IoT architecture for cocoa plantations constitutes an important contribution to the field of precision agriculture, and opens the door to new opportunities for innovation and technological advancement in this sector.Ingeniero de TelecomunicacionesPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado Ingeniería de TelecomunicacionesFacultad de Ingeniería de TelecomunicacionesAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Propuesta arquitectura de IoT para cultivos de cacaoApexStaminodeStyleField estimationInternet of Things (Internet de las cosas)Manejo Integrado de Plagas (Integrated Pest Management)OrthopticPedunclePlagiotropicPluviosityRadicularSepalsTemperatureVarietyNodesGatewayCloud serverHue Saturation ValueIngeniería de TelecomunicacionesCultivos de CacaoIndustrial-AgriculturaTecnologíaÁPICEESTAMINODIOESTILOESTIMACIÓN DE CAMPOIoTMIPORTÓPTICOPEDÚNCULOPLAGIÓTROPOPLUVIOSIDADRADICULARESSÉPALOSTEMPERATURAVARIEDADNODOSGATEWAYSERVIDOR EN LA NUBEHSVTrabajo de gradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisCRAI-USTA BogotáJ. A. Perea Villamil, «El cacao desde la ciencia: de la semilla al chocolate.», p. 17, 2019.M. Coe y S. Coe, The tree of the food of the gods, 3a ed. London.B. G. D. Bartley, The genetic diversity of cacao and its utilization. UK: Oxfordshire, 2015.P. J. Ramos, Automatic fruit count on coffee branches using computer vision. Computers and Electronics in Agriculture., 2017.Z. Malik, Detection and counting of on-tree citrus fruit for crop yield estimation. International Journal of Advanced Computer Science and Application., 2016.U.-O. Dorj, An yield estimation in citrus orchards via fruit detection and counting using image processing. Computer and Electronics in Agriculture, 2014.R. M. Sotomayor-Parian, A New Path to Predict Succeptibility of Cocoa Pod Against Carmenta foraseminis (Busck) Eichlin Using a Mathematical Model. IEEE, 2018.C. Li y Y. Yin, «The Internet of Things in Agriculture: A Review», Comput. Electron. Agric., 2016.S. M. Ehsanul Haque, «Agriculture 4.0: The Role of the Internet of Things in Modern Farming», Sensors, 2017.M. A. Imran y H. Ehsanul, «IoT-based Smart Farming: A Survey», IEEE Access, 2018.X. J. Argout, J. M. Salse, y Aury M.J., The genome of Theobroma cacao, vol. 2. Nature Genetics, 2011.J. Suárez y F. Aránzazu, Manejo de las enfermedades del cacao (Theobroma cacao L) en Colombia, con énfasis en Monilia. Bogotá, Colombia: Unión Temporal Corporica-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010.F. Hardy, Manual de Cacao. Costa Rica: Interamerican Institute of Agricultural Sciences, 1961.H. Toxopeus, Botany, types and populations, 4.a ed. Londres Blackweel Science: Wood G.A y Lass R, 1985.H. Kim y P. G. Keeney, Epicatechin content in fermented and unfermented cocoa beans, vol. 49. Journal of food science, 1984.I. F. Akyildiz, W. Su, y Y. Sankarasubramaniam, Wireless sensor networks: a survey, 4.a ed., vol. 38. Computer networks, 2002.M. E. E. Alahi, N. Pereira-Ishkak, y S. C. Mukhopadhyay, An internet-ofthings enabled smart sensing system for nitrate monitoring, vol. 5, 6 vols. IEEE Internet of Things Journal, 2018.S. Aust y T. Ito, Sub 1GHz wireless LAN propagation path loss models for urban smart grid applications. 2012 International Conference on Computing, Networking and Communications (ICNC)., 2012.proactive internet of things model to anticipate problems and improve production in agricultural crops, vol. 161. Computers and electronics in agriculture, 2019.L. Geng y T. Dong, An Agricultural Monitoring System Based on Wireless Sensor and Depth Learning Algorithm, vol. 13. 2017.T. Ojha, S. Misra, y N. S. Raguwanshi, Wireless sensor networks for agriculture: The state-of-the-art in practice and future challenges. Computers and Electronics in Agriculture, vol. 118. 2015. [En línea]. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168169915002379?via%3DihubX. Feng, F. Yan, y X. Liu, Study of Wireless Communication Technologies on Internet of Things for Precision Agriculture. Wireless Personal Communications, 2019.H. Sundmaeker, S. Verdouw, y L. Wolfert, Internet of food and farm 2020 Digitising the Industry-Internet of Things connecting physical, digital and virtual worlds,”. Ed: Vermesan, O., & Friess, 2016.M. P. Langer, C. Bazzi Leones, y G. P. Lopez Sepulveda, «Estudio de tecnologías y protocolos de comunicación para redes de sensores inalámbricos aplicados a la agricultura: revisión bibliográfica». CAI, Congreso Argentino de Agroinformática. [En línea]. Disponible en: https://49jaiio.sadio.org.ar/pdfs/cai/CAI_45.pdfD. Balmos, W. Layton, A. Ault, y R. Buckmaster, Investigation of Bluetooth Communications for Low-Power Embedded Sensor Networks in Agriculture, vol. 59. Transactions of the ASABE, 2016.H. M. Jaward, R. Nordin, A. Gharghan, M. Ismail, A. M. Jawad, y M. J. Abu-AlShaeer, Power reduction with sleep/wake on redundant data (SWORD) in a wireless sensor network for energy-efficient precision agriculture. 2018.N. Ahmed, H. Rahman H, y I. Hussain, A comparison of 802.11 ah and 802.15. 4 for IoT. Ict Express, 2016.B. Bellalta, L. Bononi, y R. Bruno, Next generation IEEE 802.11 Wireless Local Area Networks: Current status, future directions and open challenges, vol. 75. Computer Communications, 2016.Q. M. Qadir, T. A. Rashid, y N. K. Al-Salihi, Low power wide area networks: a survey of enabling. IEEE Access, 2018.A. Khanna y S. Khaur, Evolution of Internet of Things (IoT) and its significant impact in the field of Precision Agriculture, vol. 157. Computers and electronics in agriculture, 2019.B. K. Panigrahi, «Wireless sensor networks for precision agriculture: A review», J. Netw. Comput. Appl., 2016.Rainforest Alliance, «Estándar para la agricultura sostenible de rainforest alliance - requisitos para fincas». Departamento de Estándares y Aseguramiento de Rainforest Alliance, 2020.Universidad Estatal de Oregon y Agencia de protección ambiental de estados unidos, «MIP en la agricultura», 2020.Rainforest Alliance, «Anexo S03: Herramienta de Evaluación de Riesgos». 2020.Fedecacao [Federación Nacional de Cacaoteros], Producción nacional de cacao (toneladas). Gerencia técnica de estadística y Recaudo, 2017.L. Barrera Caso, Cacao: producción, consumo y comercio: del período prehispánico a la actualidad en América Latina. Editorial Iberoamericana / Vervuert., 2016. [En línea]. Disponible en: https://elibro.net/es/lc/usta/titulos/105749Ministerio de agricultura y desarrollo rural, «Colombia registró la mayor producción de cacao de la historia, en el último año cacaotero», 2021. https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-registr%C3%B3-la-mayor-producci%C3%B3n-de-cacao-de-la-historia,-en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-cacaotero.aspxMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, «Estrategias para el Desarrollo Sostenible del Cacao en Colombia».R. I. Pacheco León, «Vigor of plantain plants (Musa AAB cv. Harton) and its relationship with physical, chemical and biological characteristics of the soil.», Revista Agronomía Costarricense, vol. 45, n.o 2, pp. 115-134, 2021.International Cocoa Organization, «International Cocoa Organization», Costa de Marfil, 2020. [En línea]. Disponible en: https://www.icco.org/faq/#toggle-id-12Congreso de la república de Colombia, Convenio Internacional del cacao. 2020. [En línea]. Disponible en: http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-2020-2021/2016-proyecto-de-ley-219-de-2020Ministerio de Relaciones Exteriores, «Con la adhesión de Colombia a Organización Internacional del Cacao se fortalece la economía y las condiciones de vida de los cacaocultores», 2021.S. Superintendencia Industria y Comercio, «CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO: DIAGNÓSTICO DE LIBRE COMPETENCIA». Superintendencia Industria y Comercio, 2020. [En línea]. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Cacao.pdfR. Hernández Sampieri, Metodología de la investigación. Mc Graw Hill educación, 2000.Q. M. Qadir, T. A. Rashid, N. K. Al-Salihi, B. Ismael, A. A. Kist, and Z. Zhang, “Low power wide area networks: a survey of enabling technologies, applications and interoperability needs,” IEEE Access, v. 6, p. 77454-77473, 2018.B. Badihi Olyaei, “Modeling, Performance Evaluation and Suitability Study of Zigbee Technology for Machine-to-Machine Communications Applications,” 2013. Dissertação de MestradoF. Montori, L. Bedogni, M. Di Felice, and L. Bononi, “Machine-to-machine wireless communication technologies for the Internet of Things: Taxonomy, comparison and open issues,” Pervasive and Mobile Computing, v. 50, p. 56-81, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2018.08.002Keysight Technologies (2016). Internet of Things (IoT). https://www.keysight.com/br/pt/assets/7018-05035/posters/5992-1217.pdfT. Adame, A. Bel, B. Bellalta, J. Barcelo, and M. Oliver, “IEEE 802.11 AH: the WiFi approach for M2M communications,” IEEE Wireless Communications, v. 21, n. 6, p. 144-152, 2014Q. M. Qadir, T. A. Rashid, N. K. Al-Salihi, B. Ismael, A. A. Kist, and Z. Zhang, “Low power wide area networks: a survey of enabling technologies, applications and interoperability needs,” IEEE Access, v. 6, p. 77454-77473, 2018.A. Aragues, I. Martínez, P. Del Valle, P. Muñoz, J. Escayola, and J. D. Trigo, “Trends in entertainment, home automation and e-health: Toward cross-domain integration,” IEEE Communications Magazine, v. 50, n. 6, p. 160-167, 2012.THUMBNAIL2023sebastianwilches.pdf.jpg2023sebastianwilches.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg3789https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/50168/6/2023sebastianwilches.pdf.jpg2642a98ec5b4b2cf037de86a077bce50MD56open accessCarta aprobación facultad.pdf.jpgCarta aprobación facultad.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6691https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/50168/7/Carta%20aprobaci%c3%b3n%20facultad.pdf.jpgf332a6242714c5b1442fd7ff88f6d8c6MD57open accessCarta Derechos de autor.pdf.jpgCarta Derechos de autor.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7985https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/50168/8/Carta%20Derechos%20de%20autor.pdf.jpg98dfc66c78b132ec765bd49d06c96c53MD58open accessORIGINAL2023sebastianwilches.pdf2023sebastianwilches.pdfTrabajo de Gradoapplication/pdf1034547https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/50168/1/2023sebastianwilches.pdf1c15575ed399b0b67844e0b2761aa817MD51open accessCarta aprobación facultad.pdfCarta aprobación facultad.pdfapplication/pdf196183https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/50168/2/Carta%20aprobaci%c3%b3n%20facultad.pdf42d0f4cfe666421cf3da41bdf7db1bacMD52metadata only accessCarta Derechos de autor.pdfCarta Derechos de autor.pdfapplication/pdf939044https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/50168/3/Carta%20Derechos%20de%20autor.pdf7903ef6c5fcec0e24edec6a02c0c61f7MD53metadata only accessCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/50168/4/license_rdf217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06MD54open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8807https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/50168/5/license.txtaedeaf396fcd827b537c73d23464fc27MD55open access11634/50168oai:repository.usta.edu.co:11634/501682023-05-09 09:01:26.889open accessRepositorio Universidad Santo Tomásrepositorio@usantotomas.edu.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