Agricultura de precisão
aplicada ao sistema
produtivo
2025
Elena Boaventura e Jovany Andrade
1
Sumário
1. Introdução;
2. O que é agricultura de precisão?;
3. Objetivos;
4. Importância no agronegócio moderno;
5. Diferenças entre agricultura de precisão e agricultura tradicional;
6. Tecnologias utilizadas e suas funções;
7. Aplicações práticas no sistema produtivo;
8. Benefícios;
9. Desafios e limitações;
10. Conclusão;
11. Referências Bibliográficas.
1
1
Fonte: linkedin
Introdução
2
3
O que é agricultura de precisão?
Agricultura de precisão é um sistema de
manejo que utiliza tecnologias de informação
para monitorar a variabilidade da lavoura.
Com base nesses dados, é possível aplicar
insumos de forma sítio-específica, garantindo
a dose, o local e o momento corretos para
fertilizantes, corretivos, pesticidas, sementes
e água.
Fonte: intagri
4
Fonte: IA
Maximizar a produtividade agrícola;
Otimizar o uso de insumos;
Aumentar o rendimento das culturas;
Reduzir custos de produção;
Minimizar impactos ambientais.
Principais objetivos
5
Fonte: guiadoagro
Importância no agronegócio moderno
Promove a sustentabilidade econômica e ambiental;
Grande potencial de aplicação em:
Produção de grãos;
Culturas perenes;
Contribui para segurança alimentar;
Apoia o avanço tecnológico e a competitividade do agronegócio brasileiro.
6
Fonte: agroadvence
Agricultura de precisão X Agricultura tradicional
Utiliza tecnologias modernas;
Aplicação direcionada e específica
de insumos conforme a necessidade de
cada área;
Coleta e análise de dados para
tomada de decisão;
Aumenta a produtividade e reduz
custos.
Uso de técnicas antigas e práticas
manuais;
Aplicação uniforme de insumos em
toda a área;
Baixo uso de tecnologia e dados;
Menor eficiência no uso de recursos.
7
Fonte: CONAB
8
Tecnologias utilizadas e
suas funções
9
Fonte: NeoFeed
Sensoriamento remoto (drones e satélites);
GPS e mapeamento georreferenciado;
Sensores no campo;
Máquinas agrícolas automatizadas;
Softwares de gestão agrícola.
10
Fonte: Cimo Ambiental
Tecnologias utilizadas e suas funções
Fonte: Maxmaq
Sensoriamento remoto (drones e satélites);
GPS e mapeamento georreferenciado;
Sensores no campo;
Máquinas agrícolas automatizadas;
Softwares de gestão agrícola.
11
Tecnologias utilizadas e suas funções
Sensoriamento remoto (drones e satélites);
GPS e mapeamento georreferenciado;
Sensores no campo;
Máquinas agrícolas automatizadas;
Softwares de gestão agrícola.
12
Tecnologias utilizadas e suas funções
Fonte: Canal Rural
Sensoriamento remoto (drones e satélites);
GPS e mapeamento georreferenciado;
Sensores no campo;
Máquinas agrícolas automatizadas;
Softwares de gestão agrícola.
13
Tecnologias utilizadas e suas funções
Fonte: Agrointeli
Sensoriamento remoto (drones e satélites);
GPS e mapeamento georreferenciado;
Sensores no campo;
Máquinas agrícolas automatizadas;
Softwares de gestão agrícola.
Tecnologias utilizadas e suas funções
Fonte: Tracan
14
15
Aplicações práticas no
sistema produtivo
Fonte: Mundo Educação
Correção localizada do solo e adubação variável:
Fonte: Canva
16
Aplicações práticas no sistema produtivo
Correção localizada do solo e adubação variável:
17
Reduz o consumo de insumos em até 20%;
Aumenta a produtividade em 10 a 15%.
Aplicações práticas no sistema produtivo
Fonte: Canva
Irrigação inteligente:
Fonte: Canva
18
Aplicações práticas no sistema produtivo
Irrigação inteligente:
19
Sensores de umidade;
Evita o desperdício.
Aplicações práticas no sistema produtivo
Fonte: Canva
Monitoramento de pragas e doenças:
Fonte: Canva
20
Aplicações práticas no sistema produtivo
Monitoramento de pragas e doenças:
Fonte: Canva 21
Drones equipados com câmeras;
Detecta alterações nas plantas causadas
por ataques.
Aplicações práticas no sistema produtivo
Fonte: Canva
Colheita e semeadura de precisão:
Fonte: Canva
22
Aplicações práticas no sistema produtivo
É utilizado o GPS;
Colheita e semeadura de precisão:
23
Reduz falhas na distribuição de
sementes, auxiliando na colheita.
Aplicações práticas no sistema produtivo
Fonte: Canva
Benefícios da agricultura de
precisão
24
Fonte: Vivernaroca
Otimização do uso de recursos;
25
Benefícios da agricultura de precisão
Fonte:boosteagro
Otimização do uso de recursos;
26
Benefícios da agricultura de precisão
Aumento da produtividade;
Fonte:agroadvance
Otimização do uso de recursos;
Redução dos impactos ambientais.
27
Benefícios da agricultura de precisão
Aumento da produtividade;
Fonte:caprem
Desafios e limitações
28
Fonte: agevolution
29
Desafios e limitações
Alto custo de implementação;
Fonte:blog.agrointeli
Necessidade de capacitação técnica;
30
Desafios e limitações
Alto custo de implementação;
Fonte:engenharia360
31
Desafios e limitações
Necessidade de capacitação técnica;
Alto custo de implementação;
Limitações de conectividade (infraestrutura);
Fonte:bipitt
Barreiras sociais e culturais.
32
Desafios e limitações
Limitações de conectividade (infraestrutura);
Necessidade de capacitação técnica;
Alto custo de implementação;
Fonte:fdplearn
Conclusão
33
Fonte: Armac
34
VANTAGENS
Agricultura de precisão
35
VANTAGENS
Agricultura de precisão
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DESVANTAGEM
Agricultura de precisão
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Referências Bibliográficas
Fonte: Canva
54
Referências Bibliográficas
BOLFE, É. L. et al. Precision and Digital Agriculture: Adoption of Technologies and Perception of
Brazilian Farmers. Agriculture Journal, MDPI, 2020.
CERRADO CONSULTORIA AGRONÔMICA. A importância da agricultura de precisão na
modernização do agronegócio. Disponível em: https://cerradoconsultagro.com.br/consultoria-
agronomica/a-importancia-da-agricultura-de-precisao-na-modernizacao-do-agronegocio/. Acesso
em: 17 out. 2025.
DANBAKI, M. A. et al. Precision Agriculture Technology: A Literature Review. AJARR Journal, 2020.
EMBRAPA. Automação e agricultura de precisão. Portal Embrapa. Disponível em:
https://www.embrapa.br/tema-automacao-e-agricultura-de-precisao. Acesso em: 22 out. 2025.
EMBRAPA. Agricultura Digital no Brasil: Desafios e Perspectivas. Brasília, 2020.
38
54
Referências Bibliográficas
GUIMARÃES, R. et al. Assessment of Drone Adoption in Agriculture in Rondônia, Brazil. Research,
Society and Development Journal, 2023.
IMPORTÂNCIA da agricultura de precisão para a eficiência da produção agrícola: uma revisão.
Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, São José dos Pinhais, v. 17, n. 5, p. 1–19, maio
2024.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (BR). Potencialidades e
desafios do Agro 4.0. Relatório GT3. Brasília, 2021. Disponível em:
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inovacao/agricultura-digital/GT3VERSAOABNT.pdf.
Acesso em: 22 out. 2025.
SINGH, V. Advances in Precision Agriculture Technologies for Sustainable Crop Production.
Journal of Scientific Research and Reports, 2024.
39
40
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Jovany Andrade Lopes
@jovanyandradelopes

AGRICULTURA DE PRECISÃO APLICADA AO SISTEMA PRODUTIVO - ELENA E JOVANY

  • 1.
    Agricultura de precisão aplicadaao sistema produtivo 2025 Elena Boaventura e Jovany Andrade 1
  • 2.
    Sumário 1. Introdução; 2. Oque é agricultura de precisão?; 3. Objetivos; 4. Importância no agronegócio moderno; 5. Diferenças entre agricultura de precisão e agricultura tradicional; 6. Tecnologias utilizadas e suas funções; 7. Aplicações práticas no sistema produtivo; 8. Benefícios; 9. Desafios e limitações; 10. Conclusão; 11. Referências Bibliográficas. 1
  • 3.
  • 4.
    3 O que éagricultura de precisão? Agricultura de precisão é um sistema de manejo que utiliza tecnologias de informação para monitorar a variabilidade da lavoura. Com base nesses dados, é possível aplicar insumos de forma sítio-específica, garantindo a dose, o local e o momento corretos para fertilizantes, corretivos, pesticidas, sementes e água. Fonte: intagri
  • 5.
  • 6.
    Maximizar a produtividadeagrícola; Otimizar o uso de insumos; Aumentar o rendimento das culturas; Reduzir custos de produção; Minimizar impactos ambientais. Principais objetivos 5 Fonte: guiadoagro
  • 7.
    Importância no agronegóciomoderno Promove a sustentabilidade econômica e ambiental; Grande potencial de aplicação em: Produção de grãos; Culturas perenes; Contribui para segurança alimentar; Apoia o avanço tecnológico e a competitividade do agronegócio brasileiro. 6 Fonte: agroadvence
  • 8.
    Agricultura de precisãoX Agricultura tradicional Utiliza tecnologias modernas; Aplicação direcionada e específica de insumos conforme a necessidade de cada área; Coleta e análise de dados para tomada de decisão; Aumenta a produtividade e reduz custos. Uso de técnicas antigas e práticas manuais; Aplicação uniforme de insumos em toda a área; Baixo uso de tecnologia e dados; Menor eficiência no uso de recursos. 7
  • 9.
  • 10.
    Tecnologias utilizadas e suasfunções 9 Fonte: NeoFeed
  • 11.
    Sensoriamento remoto (dronese satélites); GPS e mapeamento georreferenciado; Sensores no campo; Máquinas agrícolas automatizadas; Softwares de gestão agrícola. 10 Fonte: Cimo Ambiental Tecnologias utilizadas e suas funções
  • 12.
    Fonte: Maxmaq Sensoriamento remoto(drones e satélites); GPS e mapeamento georreferenciado; Sensores no campo; Máquinas agrícolas automatizadas; Softwares de gestão agrícola. 11 Tecnologias utilizadas e suas funções
  • 13.
    Sensoriamento remoto (dronese satélites); GPS e mapeamento georreferenciado; Sensores no campo; Máquinas agrícolas automatizadas; Softwares de gestão agrícola. 12 Tecnologias utilizadas e suas funções Fonte: Canal Rural
  • 14.
    Sensoriamento remoto (dronese satélites); GPS e mapeamento georreferenciado; Sensores no campo; Máquinas agrícolas automatizadas; Softwares de gestão agrícola. 13 Tecnologias utilizadas e suas funções Fonte: Agrointeli
  • 15.
    Sensoriamento remoto (dronese satélites); GPS e mapeamento georreferenciado; Sensores no campo; Máquinas agrícolas automatizadas; Softwares de gestão agrícola. Tecnologias utilizadas e suas funções Fonte: Tracan 14
  • 16.
    15 Aplicações práticas no sistemaprodutivo Fonte: Mundo Educação
  • 17.
    Correção localizada dosolo e adubação variável: Fonte: Canva 16 Aplicações práticas no sistema produtivo
  • 18.
    Correção localizada dosolo e adubação variável: 17 Reduz o consumo de insumos em até 20%; Aumenta a produtividade em 10 a 15%. Aplicações práticas no sistema produtivo Fonte: Canva
  • 19.
  • 20.
    Irrigação inteligente: 19 Sensores deumidade; Evita o desperdício. Aplicações práticas no sistema produtivo Fonte: Canva
  • 21.
    Monitoramento de pragase doenças: Fonte: Canva 20 Aplicações práticas no sistema produtivo
  • 22.
    Monitoramento de pragase doenças: Fonte: Canva 21 Drones equipados com câmeras; Detecta alterações nas plantas causadas por ataques. Aplicações práticas no sistema produtivo Fonte: Canva
  • 23.
    Colheita e semeadurade precisão: Fonte: Canva 22 Aplicações práticas no sistema produtivo
  • 24.
    É utilizado oGPS; Colheita e semeadura de precisão: 23 Reduz falhas na distribuição de sementes, auxiliando na colheita. Aplicações práticas no sistema produtivo Fonte: Canva
  • 25.
    Benefícios da agriculturade precisão 24 Fonte: Vivernaroca
  • 26.
    Otimização do usode recursos; 25 Benefícios da agricultura de precisão Fonte:boosteagro
  • 27.
    Otimização do usode recursos; 26 Benefícios da agricultura de precisão Aumento da produtividade; Fonte:agroadvance
  • 28.
    Otimização do usode recursos; Redução dos impactos ambientais. 27 Benefícios da agricultura de precisão Aumento da produtividade; Fonte:caprem
  • 29.
  • 30.
    29 Desafios e limitações Altocusto de implementação; Fonte:blog.agrointeli
  • 31.
    Necessidade de capacitaçãotécnica; 30 Desafios e limitações Alto custo de implementação; Fonte:engenharia360
  • 32.
    31 Desafios e limitações Necessidadede capacitação técnica; Alto custo de implementação; Limitações de conectividade (infraestrutura); Fonte:bipitt
  • 33.
    Barreiras sociais eculturais. 32 Desafios e limitações Limitações de conectividade (infraestrutura); Necessidade de capacitação técnica; Alto custo de implementação; Fonte:fdplearn
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39.
    54 Referências Bibliográficas BOLFE, É.L. et al. Precision and Digital Agriculture: Adoption of Technologies and Perception of Brazilian Farmers. Agriculture Journal, MDPI, 2020. CERRADO CONSULTORIA AGRONÔMICA. A importância da agricultura de precisão na modernização do agronegócio. Disponível em: https://cerradoconsultagro.com.br/consultoria- agronomica/a-importancia-da-agricultura-de-precisao-na-modernizacao-do-agronegocio/. Acesso em: 17 out. 2025. DANBAKI, M. A. et al. Precision Agriculture Technology: A Literature Review. AJARR Journal, 2020. EMBRAPA. Automação e agricultura de precisão. Portal Embrapa. Disponível em: https://www.embrapa.br/tema-automacao-e-agricultura-de-precisao. Acesso em: 22 out. 2025. EMBRAPA. Agricultura Digital no Brasil: Desafios e Perspectivas. Brasília, 2020. 38
  • 40.
    54 Referências Bibliográficas GUIMARÃES, R.et al. Assessment of Drone Adoption in Agriculture in Rondônia, Brazil. Research, Society and Development Journal, 2023. IMPORTÂNCIA da agricultura de precisão para a eficiência da produção agrícola: uma revisão. Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, São José dos Pinhais, v. 17, n. 5, p. 1–19, maio 2024. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (BR). Potencialidades e desafios do Agro 4.0. Relatório GT3. Brasília, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inovacao/agricultura-digital/GT3VERSAOABNT.pdf. Acesso em: 22 out. 2025. SINGH, V. Advances in Precision Agriculture Technologies for Sustainable Crop Production. Journal of Scientific Research and Reports, 2024. 39
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  • 42.
  • 43.
    (19) 98939-8983 elenaboaventura@discente.ufg.br Elena Boaventura @elena_boaventuraa (62)98472-8671 jovany@discente.ufg.br Jovany Andrade Lopes @jovanyandradelopes