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Economic and climatic models for estimating coffee supply

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dc.contributor.author Moraes-Oliveira, Adriana Ferreira de
dc.contributor.author Aparecido, Lucas Eduardo de Oliveira
dc.contributor.author Figueira, Sérgio Rangel Fernandes
dc.date.accessioned 2019-01-14T17:27:42Z
dc.date.available 2019-01-14T17:27:42Z
dc.date.issued 2017-12
dc.identifier.citation MORAES-OLIVEIRA, A. F.; APARECIDO, L. E. O.; FIGUEIRA, S. R. F. Economic and climatic models for estimating coffee supply. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília,v.52, n.12, p.1158-1166, dez. 2017. pt_BR
dc.identifier.issn 1678-3921
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.1590/s0100-204x2017001200004 pt_BR
dc.identifier.uri http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/10961
dc.description.abstract The objective of this work was to estimate the coffee supply by calibrating statistical models with economic and climatic variables for the main producing regions of the state of São Paulo, Brazil. The regions were Batatais, Caconde, Cássia dos Coqueiros, Cristais Paulista, Espírito Santo do Pinhal, Marília, Mococa, and Osvaldo Cruz. Data on coffee supply, economic variables (rural credit, rural agricultural credit, and production value), and climatic variables (air temperature, rainfall, potential evapotranspiration, water deficit, and water surplus) for each region, during the period from 2000–2014, were used. The models were calibrated using multiple linear regression, and all possible combinations were tested for selecting the variables. Coffee supply was the dependent variable, and the other ones were considered independent. The accuracy and precision of the models were assessed by the mean absolute percentage error and the adjusted coefficient of determination, respectively. The variables that most affect coffee supply are production value and air temperature. Coffee supply can be estimated with multiple linear regressions using economic and climatic variables. The most accurate models are those calibrated to estimate coffee supply for the regions of Cássia dos Coqueiros and Osvaldo Cruz. pt_BR
dc.description.abstract O objetivo deste trabalho foi estimar a oferta cafeeira por meio da calibração de modelos estatísticos, com variáveis econômicas e climáticas, das principais regiões produtoras do Estado de São Paulo. As regiões estudadas foram Batatais, Caconde, Cássia dos Coqueiros, Cristais Paulista, Espírito Santo do Pinhal, Marília, Mococa e Osvaldo Cruz. Foram utilizados dados de oferta cafeeira, variáveis econômicas (crédito rural, crédito rural na agricultura e valor da produção) e variáveis climáticas (temperatura do ar, precipitação pluvial, evapotranspiração potencial, deficiência e excedente hídrico) de cada região, para o período de 2000– 2014. Os modelos foram calibrados com uso de técnicas de regressão linear múltipla, e todas as combinações possíveis foram testadas para a seleção das variáveis. A oferta cafeeira foi a variável dependente, e as demais, as independentes. A acurácia e a precisão dos modelos foram analisadas pelo erro percentual médio e pelo coeficiente de determinação ajustado, respectivamente. As variáveis que mais influenciam a oferta cafeeira são o valor de produção e a temperatura do ar. É possível estimar a oferta cafeeira com regressões lineares múltiplas por meio de variáveis econômicas e elementos climáticos. Os modelos mais acurados são os calibrados para estimar a oferta cafeeira das regiões de Cássia dos Coqueiros e Osvaldo Cruz. pt_BR
dc.format pdf pt_BR
dc.language.iso en pt_BR
dc.publisher Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa pt_BR
dc.relation.ispartofseries Pesquisa Agropecuária Brasileira;v.52, n.12, p.1158-1166, 2017
dc.rights Open Access pt_BR
dc.subject Coffea arabica pt_BR
dc.subject Clima pt_BR
dc.subject Econometria pt_BR
dc.subject Modelagem pt_BR
dc.subject Crédito rural pt_BR
dc.subject.classification Cafeicultura::Agroclimatologia e fisiologia pt_BR
dc.title Economic and climatic models for estimating coffee supply pt_BR
dc.title Modelos econômicos e climáticos para estimativa da oferta cafeeira pt_BR
dc.type Artigo pt_BR

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