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BDPA - Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária Embrapa
 






Registro Completo
Biblioteca(s):  Embrapa Amazônia Oriental.
Data corrente:  01/03/2021
Data da última atualização:  01/03/2021
Tipo da produção científica:  Artigo em Periódico Indexado
Autoria:  OLIVEIRA, L. M. de; LIMA, H. V. de; RODRIGUES, S.; CARVALHO, E. J. M.; TORRES, L. C.
Afiliação:  Luciana Maria de Oliveira, UFRA; Herdjania Veras de Lima, UFRA; Sueli Rodrigues, UFPI; EDUARDO JORGE MAKLOUF CARVALHO, CPATU; Lorena Chagas Torres, UFRA.
Título:  Multiple imputation to fill in missing data in soil physico-hydricalproperties database.
Ano de publicação:  2020
Fonte/Imprenta:  Revista Ciência Agronômica, v. 51, n. 4, e20196817, 2020.
DOI:  10.5935/1806-6690.20200079
Idioma:  Inglês
Conteúdo:  Valores faltantes em banco de dados é um problema comum e quase inevitável. A imputação múltipla (IM) é ummétodo estatístico eficiente para estimar valores ausentes em um conjunto de dados incompleto. Para testar essa abordagemem um banco de dados de solo, hipotetizamos que a imputação de dados ausentes fornece um banco de dados estatisticamentemais preciso do que a análise de casos completos (ACC). O objetivo geral do estudo foi avaliar a eficiência da IM usando oalgoritmo MICE (Imputação Multivariada por Equações Encadeadas) para preencher dados ausentes em um banco de dadosde propriedades físico-hídricas do solo e mostrar que é mais viável realizar a imputação do que a ACC. Análise preliminar dobanco de dados foi realizada para verificar a adequação do algoritmo proposto. A imputação dos dados faltantes de cada variávelfoi ajustada usando modelos de regressão linear. Variáveis com dados faltantes entram no modelo como variável dependente eas outras como covariáveis. As análises foram realizadas comparando os valores das estimativas, seus erros padrão e intervalosde confiança de 95%. O padrão de faltas foi do tipo multivariado arbitrário e, a matéria orgânica foi a variável com a maiorquantidade de dados faltantes. A significância das covariáveis variou de acordo com a variável a ser estimada. Os resultadosmostraram que o MICE apresentou melhor desempenho que a ACC, pois, embora a comparação estatística dos dois métodostenha sido semelhante, a imputação múltipla mantém o t... Mostrar Tudo
Palavras-Chave:  Dados incompletos; Monte Carlo via Cadeias de Markov; Preditores de falta; Propriedades físico-hídricas.
Thesagro:  Base de Dados; Solo.
Categoria do assunto:  P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL:  https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/221570/1/Artigo-Luciana-Ufra-6817-34780-2-PB.pdf
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)
Biblioteca ID Origem Tipo/Formato Classificação Cutter Registro Volume Status URL
CPATU56720 - 1UPCAP - DD
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1.Imagem marcado/desmarcadoMONNERAT, R. G.; LEAL-BERTIOLI, S.; BERTIOLI, D.; BUTT, T. M.; BORDAT, D. Caracterização de populações geograficamente distintas da traça-das-crucíferas por susceptibilidade ao Bacillus thuringiensis Berliner e RAPD-PCR. Horticultura Brasilieira, Brasília, v. 22, n. 3, p. 607-609, 2004.
Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.
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2.Imagem marcado/desmarcadoMAGALHÃES, B. P.; BUTT, T. M.; HUMBER, R. A.; SHIELDS, E. J.; ROBERTS, D. W. Formation of appressoria in vitro by the entomopathogenic fungus Zoophthora radicans (Zygomycetes: entomophthorales). Journal of Invertebrate Pathology, v. 55, n. 2, p. 284-288, Mar. 1990.
Tipo: Artigo em Periódico Indexado
Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão.
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