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dc.contributor.advisor1Cardoso, Fernando Flores-
dc.creatorFontoura, Diego de Carvalho Neves da-
dc.date.accessioned2019-05-31T17:35:12Z-
dc.date.available2019-05-28-
dc.date.available2019-05-31T17:35:12Z-
dc.date.issued2019-05-16-
dc.identifier.citationFONTOURA, Diego de Carvalho Neves da. Uma solução de recomendações de acasalamentos baseada em algoritmos genéticos. 95f.: il. 2019. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2019.pt_BR
dc.identifier.urihttp://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4007-
dc.description.abstractBy 2050, food production is expected to increase by between 40% and 60% in order to maintain the food security of nearly 10 billion people. The primary sector is undergoing critical changes focused on large-scale production in response to current and upcoming demand. Among the man-made foods, meat stands out as the main source of animal protein. For breeding nuclei, multipliers and marketers, one of the stages of the beef production process is the choice of mating in search of offspring that respond to the producers' wishes. One of the tools for comparing superior or inferior characteristics among the animals at the moment of choice for mating is the evaluation of their expected progeny differences (DEPs). The main objective of this work is to improve the choice of mating based on the Expected Progeny Differences. The search for combinations of mates considering multiple genetic characteristics in the search for the maximization of results becomes an unfeasible problem to be treated in polynomial time, being necessary a heuristic strategy for its resolution. The present work presents a solution based on genetic algorithms (AG) that analyzing the main set of variables involved in the process will recommend mating to the producer. The analyzes of the experiments indicate a satisfactory behavior of GA, since the results obtained show the inclination to choose the animals with the highest DEP value based on the weights determined by the producer.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Pampapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectInteligência artificialpt_BR
dc.subjectComputação evolutivapt_BR
dc.subjectMelhoramento genéticopt_BR
dc.subjectDiferença esperada da progêniept_BR
dc.subjectArtificial intelligencept_BR
dc.subjectEvolutionary computationpt_BR
dc.subjectGenetic omprovementpt_BR
dc.subjectExpected progeny differencept_BR
dc.titleUma solução de recomendações de acasalamentos baseada em algoritmos genéticospt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.contributor.advisor-co1Camargo, Sandro da Silva-
dc.contributor.referee1Cardoso, Fernando Flores-
dc.contributor.referee2Ferreira , Ana Paula Lüdtke-
dc.contributor.referee3Schwengber, Eduardo Brum-
dc.contributor.referee4Torres Junior, Roberto Augusto de Almeida-
dc.publisher.initialsUNIPAMPApt_BR
dc.publisher.programMestrado Acadêmico em Computação Aplicadapt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRApt_BR
dc.description.resumoAté 2050 a produção de alimentos deverá aumentar entre 40% e 60% com o intuito de manter a segurança alimentar de quase 10 bilhões de pessoas. O setor primário está passando por mudanças críticas focado na produção em larga escala em resposta a demanda atual e vindoura. Dentre os víveres produzidos pelo homem, destaca-se a carne como a principal fonte de proteína animal. Tanto para núcleos de melhoramento genético, multiplicadores e comercializadores, uma das etapas do processo de produção da carne bovina é a escolha de acasalamentos em busca de proles que respondam aos anseios dos produtores. Uma das ferramentas para a comparação de características superiores ou inferiores entre os animais no momento da escolha para o acasalamento é a avaliação de suas diferenças esperadas de progênies (DEPs). O objetivo principal deste trabalho é melhorar a escolha de acasalamentos com base nas Diferenças Esperadas de Progênie. A procura por combinações de acasalamentos considerando múltiplas características genéticas na busca pela maximização de resultados torna-se um problema inviável para ser tratado em tempo polinomial, sendo necessária uma estratégia heurística para sua resolução. O presente trabalho apresenta uma solução baseada em algoritmos genéticos (AG) que analisando o conjunto principal das variáveis envolvidas no processo irá recomendar acasalamentos ao produtor. As análises dos experimentos apontam um comportamento satisfatório do AG, uma vez que os resultados obtidos expõe a inclinação pela escolha dos animais de maior valor de DEP com base nas ponderações determinadas pelo produtor.pt_BR
dc.publisher.departmentCampus Bagépt_BR
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