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Internet das coisas (IoT) e novas dinâmicas da produção agrícola no campo brasileiro

Internet des objets (IoT) et nouvelle dynamique de la production agricole dans les campagnes brésiliennes
The internet of things and the new dynamics of agricultural production in the brazilian countryside
Mait Bertollo, Ricardo Abid Castillo e Matheus Dezidério Busca

Resumos

Os objetos informacionais empregados no campo brasileiro se difundem e ampliam sua participação em diversos ramos produtivos. No setor do agronegócio, esse sistema de objetos técnicos, envolvendo sensores, equipamentos e máquinas, conectados digitalmente através da Internet das Coisas (Internet of Things ou IoT), permite o compartilhamento de grandes volumes de dados dos mais variados tipos com grande fluidez, alimentando diversas etapas do processo produtivo, tais como detecção e monitoramento de atividades agropecuárias, processamento industrial de alimentos e análise preditiva das variáveis meteorológicas. As operações são realizadas remota e automaticamente por equipamentos como smartphones, tablets e maquinários agrícolas computadorizados e equipados com GPS. A partir do advento da Internet das Coisas, o ritmo de crescimento da produção de dados e sua velocidade de transmissão aumentam exponencialmente e demandam a conexão dos estabelecimentos rurais e etapas da produção às redes de telecomunicações. A análise dos agentes envolvidos no desenvolvimento, difusão e conexão desses sistemas e a avaliação de seus impactos na produção agropecuária permitem visualizar dois processos complementares e contraditórios no campo brasileiro: 1) o aprofundamento das desigualdades, decorrente da difusão social e espacialmente seletiva das tecnologias digitais; 2) a potencial mitigação dos efeitos deletérios da primeira tendência, isto é, das disparidades entre os agentes do circuito superior e do circuito inferior das economias agrárias, por meio da difusão e banalização do uso das tecnologias da informação e infraestruturas de internet no contexto da agricultura familiar, valorizando os conhecimentos diversos de pequenos e médios produtores e cooperativas.

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Texto integral

1A difusão espacial e a capilarização das informações mediadas por objetos técnicos no Brasil, particularmente os smartphones, se constituem num movimento de grande mudança no uso do território (Santos; Silveira, 2001), pelas novas possibilidades oferecidas a grande parte da população, ainda que numa integração seletiva e uma conexão parcial à internet, proporcionando formas interescalares de interação nas cidades e também no campo.

2As tecnologias que compõem as redes informacionais no território passam por modernizações e aperfeiçoamentos contínuos a fim de ofertar uma grande variedade de serviços, desde os mais banais até os mais sofisticados, como os chamados producer services (Gruber, 1995), que respondem às demandas da produção industrial e da agropecuária.

3Num âmbito mais específico, os agentes que controlam as redes telemáticas e as geotecnologias têm a capacidade de coletar diferentes tipos de dados, produzir e fazer circular informações e realizar o monitoramento e vigilância no setor agropecuário, extraindo valor desses dados de forma analítica.

4A internet das coisas (IoT) no campo tem como finalidade articular todas as etapas da produção agropecuária, com base naquilo que existe de mais sofisticado nas áreas da automação e das tecnologias da informação, envolvendo sensores, equipamentos autônomos (Costa; Oliveira; Mota; 2018) e armazenamento de dados em nuvem.

5IoT é um termo que foi empregado pela primeira em 1999, por Kevin Ashton, pesquisador do Massachusetts Institute of Technology (MIT), para melhorar o fluxo dos produtos e informações sem a interferência direta do ser humano nos processos ao utilizar a tecnologia RFI (Radio Frequency Identification) por meio da sincronização de todos os agentes envolvidos nesse sistema ao compartilhar informações (Ccuec, 2018). Permite assim que sistemas técnicos se interconectem por meio de um tipo de inteligência ubíqua para que todos os equipamentos possam ser identificados, detectados e controlados remotamente (monitorados), por meio de sensores e atuadores (elementos que produzem movimento, atendendo a comandos manuais, elétricos ou mecânicos). Esses mecanismos demandam o suporte de dispositivos conectados à internet, como os smartphones, tablets, além de protocolos, permitindo interoperabilidade entre dispositivos, serviços de provedores e conexão sem fio por onde as informações fluem.

6No agronegócio, a IoT surge como uma ferramenta para monitorar etapas estratégicas de diversos circuitos espaciais produtivos (Moraes, 1985; Santos, 1994b; Santos; Silveira, 2001; Castillo, 2010b). Através da IoT, podemos realizar a detecção e monitoramento da produção, analisar o desenvolvimento de culturas, realizar o controle de desempenho zootécnico animal, avaliar o processamento de alimentos, prever variáveis meteorológicas, controlar pragas, e muitas outras funções, aperfeiçoando o conhecimento para a gestão agropecuária com operações remotas, para assegurar uma padronização e rastreabilidade dos produtos, utilizando a microeletrônica, a telemática, o sensoriamento remoto orbital e o GPS (Sistema de Posicionamento Global) (Castillo, 1999).

7A informação que é coletada, armazenada, processada, comercializada e compartilhada por esses equipamentos torna-se uma nova força produtiva e participa da constituição do meio técnico-científico e informacional (Santos, 1994a), o que demanda ações cada vez mais racionais e velozes, e objetos técnicos eficazes e encadeados num funcionamento integrado, envolvendo desde a conexão à internet na escala das fazendas, até os serviços de armazenamento de dados oferecidos pelos data centers na escala mundial.

8Logo, a possibilidade do uso da IoT depende da inclusão e do acesso à internet, cuja difusão social e espacial no Brasil encontra dificuldades na enorme desigualdade de renda e na seletividade dos investimentos no território, considerados aí o elevado preço dos equipamentos e dos serviços de conexão prestados pelas operadoras privadas, além das dificuldades impostas à implementação de políticas públicas de universalização do acesso à banda larga no país (Steda, 2015).

9Diante das considerações acima, o objetivo deste artigo é o de identificar e analisar os principais agentes envolvidos no desenvolvimento, difusão e conexão digital de objetos informacionais no campo brasileiro, considerando algumas de suas implicações para o uso do território e para as diferentes categorias de produtores agropecuários. O presente trabalho está fundamentado em levantamento bibliográfico, pesquisa documental e tratamento estatístico de bases de dados secundários, com destaque para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o Radar AgTech Brasil com o Mapeamento das Startups do Setor Agro Brasileiro realizado pela Embrapa.

10Além desta introdução e de uma conclusão, este artigo está dividido em três partes. Na primeira, discutimos a diversidade dos segmentos sociais do campo brasileiro, a partir da proposição de Milton Santos de macro, meso e micro circuitos produtivos, um recurso teórico que permite, a um só tempo, reconhecer diversas categorias de produtores e associá-los às escalas geográficas da distribuição, comercialização e consumo de seus produtos. Os agentes públicos e privados que desenvolvem tecnologias e prestam serviços de IoT no campo, com destaque para as empresas conhecidas como Agtechs, são abordados na segunda parte. Finalmente, na terceira parte tratamos alguns entraves e possibilidades de disseminação socioespacial das tecnologias da informação, particularmente da IoT, no campo brasileiro.

Micro e macro circuitos produtivos e o uso das tecnologias de informação

11Consideramos que o uso do território pelas empresas é distinto segundo suas capacidades de produção e de distribuição de mercadorias, de prestação de serviços, e segundo sua mobilidade geográfica (Castillo, 2017). Essas diferentes capacidades permitem classificar as empresas como pertencentes ao macro, meso ou micro-circuito produtivo (Santos, 1999), que se diferenciam pelas suas escalas de ação.

12O macro-circuito é composto pelos pontos mais modernos do território e engloba os mercados nacional e internacional, em parceria com o Estado, e possuem condições técnicas e orçamentárias para implementar o uso da IoT no campo, diferente das empresas pertencentes ao micro-circuito. Estas, por sua vez, precisam se adaptar às circunstâncias impostas pelas escalas local e regional, em termos de mercado, normas e objetos mais circunscritos e, em geral, menos modernos.

13A agricultura científica globalizada (Santos, 2000) está associada a um crescente uso corporativo do território (Santos; Silveira, 2001), e o acesso às tecnologias da informação no campo brasileiro é muito desigual. Com base nessa constatação, podemos dizer que, de maneira geral, as empresas do micro-circuito e parte daquelas que pertencem ao meso-circuito, têm mais restrições para custear infraestruturas de conexão e equipamentos para uso da IoT em sua produção e gestão no campo.

14Esse contexto fomenta o debate sobre a disponibilidade de acesso às tecnologias nos segmentos sociais de baixo poder aquisitivo, mediante uma tecnologia com acesso subsidiado em comunidades e no micro-circuito, para além dos usos convencionais de tecnologias com caráter seletivo.

15Algumas das alternativas para ampliação do acesso às tecnologias no campo podem ser encontradas, por exemplo, em algumas ações do Estado, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), política pública implementada em 1996 com linhas específicas de financiamento, tanto da produção, quanto de infraestruturas de apoio.

16Atualmente, o crescente uso da IoT e a participação de usuários nessa rede podem promover o chamado “salto de escala” (Smith, 2004), uma vez que um indivíduo, uma empresa ou uma instituição podem acessar diferentes porções do território para mobilizar processos segundo seus interesses e finalidades na produção mecanizada e digitalizada de produtos agrícolas.

17Compreender os impactos nas dinâmicas produtivas propiciadas pela IoT no campo demanda o uso do conceito de mobilidade geográfica, que envolve a capacidade do agente de “fazer movimentar bens ou mercadorias e também informação banal ou produtiva e seu poder político e/ou econômico de desencadear fluxos materiais e fluxos informacionais” (Castillo, 2017, p. 643), e esses fluxos no espaço rural são promovidos por sistemas técnicos capilarizados por meio da IoT.

Agentes públicos e privados no uso da IoT na produção agrícola

18O uso das tecnologias da informação no campo brasileiro pode ser compreendido a partir de três marcos tecnológicos: 1) o monitoramento agrícola e ambiental, realizado por imagens de satélite desde o lançamento do LANDSAT 1 na década de 1970, tecnologia reforçada pela família de satélites SPOT a partir de 1986, considerando que a imagem digital já fazia parte de um sistema informacional (Castillo, 2009); 2) a difusão no Brasil, desde o final da década de 1990, da agricultura de precisão (Autor, 1999), definida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) como um “sistema de gerenciamento agrícola baseado na variabilidade espacial e temporal da unidade produtiva, objetivando o aumento do retorno econômico, a sustentabilidade e a minimização dos impactos ambientais” (Brasil, 2013); 3) o advento da Internet das Coisas (IoT) em 1999 (Ccuec, 2018), cujo funcionamento pressupõe a utilização de sensores embarcados em satélites e drones, combinados com plataformas digitais de grande volume de dados e exploradas com inteligência artificial para maior racionalização da produção. Essas tecnologias também são denominadas agricultura 4.0 ou agricultura conectada, e sucederam as demandas da agricultura de precisão a partir da primeira década dos anos 2000 (BRASIL, 2013). Nesse marco tecnológico, foram criadas máquinas agrícolas com os recursos da Internet das Coisas, associadas também à machine learning, utilizada para reconhecimento automático de padrões, por exemplo (Ma; Zhang; Wang, 2014)⁠.

19Do grande volume, variedade e velocidade de dados gerados pela IoT, decorre a criação e alimentação contínua de gigantescos bancos de dados, conhecidos como Big Data. Processos analíticos altamente sofisticados, desenvolvidos pela chamada Ciência de Dados, permitem produzir informações estratégicas para a tomada de decisões, envolvendo rendimento, qualidade, riscos e rastreabilidade da produção agropecuária e para processos administrativos, além de construir modelos de uso de informações e serviços, controlando e configurando sua aplicação.

20Ao tratar da IoT no campo brasileiro, é preciso considerar que seu uso e difusão são social e territorialmente muito seletivos. Duas variáveis combinadas nos dão uma dimensão desta seletividade socioespacial: 1) o agronegócio globalizado (Elias, 2011), produtor de commodities prioritariamente voltadas à exportação, concentrador de terra e de renda, cujos circuitos espaciais produtivos (Santos e Silveira, 2001; Castillo, 2010a) são controlados por grandes empresas de comercialização (trading companies) e agroindústrias; 2) o meio técnico-científico e informacional (Santos, 1996), cuja presença é assegurada pelo Estado e pelas grandes empresas nos lugares com maior potencial competitivo. A interseção destas duas variáveis gera as condições ideais para a proliferação das tecnologias da informação no campo e, portanto, para a disseminação do uso das IoT na agropecuária brasileira.

21Dentre os agentes econômicos envolvidos na produção agropecuária brasileira que utilizam e/ou desenvolvem a IoT, destacamos: 1) os grandes produtores (acima de 15 módulos fiscais), como já mencionado, mas também uma parcela, ainda que minoritária, de médios (entre 4 e 15 módulos fiscais) e pequenos (até 4 módulos fiscais), seja por seu elevado grau de capitalização exigido pelas especificidades do ramo produtivo com o qual trabalham (produtores de flores em Holambra-SP, por exemplo), seja pelo fenômeno de banalização das técnicas (Santos, 1996; Contel, 2006); 2) as instituições públicas e privadas de pesquisa agropecuária, como a Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo), o CPqD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações), o IAC (Instituto Agronômico de Campinas) e a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) (Mapa 1); 3) as chamadas Agtechs (Mapa 2), isto é, empresas (geralmente startups), cuja finalidade é produzir inovações para as atividades agropecuárias, com base no Big Data, na IoT e na inteligência artificial.

22Em 2020, os investimentos em Agtechs brasileiras foram de US$ 67,3 milhões, e atualmente existem 1.574 Agtechs ativas no país (Figueiredo et al., 2021). Os investimentos globais nesses agentes somaram 16,9 bilhões de dólares em 2018 e cresceram 43% em relação ao ano 2000 (Tiago, 2019). São empresas privadas de tecnologia, cujo propósito é o de desenvolver soluções para o agronegócio, visando aumentar tanto a produtividade (rendimento médio da produção), quanto a competitividade (Bernardes; Castillo, 2019). Algumas delas também são conhecidas como “unicórnio”, isto é, startups avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares (Nubank, 2020).

23As Agtechs podem realizar parceria com outros tipos de startups, com produtores, investidores, com universidades e centros de pesquisa, e serem associadas ou compradas por grandes corporações.

24O crescimento da IoT no campo traz consigo o aumento da mobilidade do capital financeiro e do capital produtivo nas atividades agropecuárias, oriundos das grandes corporações. Esses agentes, agora, têm o poder de coletar, processar, analisar e utilizar as informações sobre produção, distribuição, comercialização e consumo de forma mais estratégica para fundamentar suas ações.

25Atualmente, essa atividade passa por um processo de difusão socioespacial muito seletiva, e amplia a mobilidade geográfica (Autor, 2017) de diversos agentes, a depender de sua renda ou de seu grau de capitalização (característica intrínseca dos agentes), bem como das variáveis geográficas (condições extrínsecas aos agentes), dentre as quais ressaltamos as condições das infraestruturas, efetivadas pelas antenas de telefonia móvel (Estações Radio Base) e cabos de fibra ótica para a conexão dos equipamentos que dão suporte à IoT.

26Além de uma base material, a difusão espacial da IoT ainda depende de dois atributos da acessibilidade (Autor, 2017): 1) as condições normativas, sobretudo relacionadas às formas de concessão de serviços públicos de comunicações a empresas privadas; 2) a prestação de serviços, públicos e/ou privados, dos quais a banda larga de internet e a telefonia móvel são os mais importantes. Cada agente, seja ele um produtor, um Instituto de Pesquisa, uma Agtech ou uma corporação, utiliza essa combinação entre objetos, normas e serviços, que caracteriza cada fração do território, para atuar no campo, segundo sua condição econômica.

Mapa 1: Instituições de Ensino e Pesquisa em tecnologia agropecuária no Brasil

Mapa 1: Instituições de Ensino e Pesquisa em tecnologia agropecuária no Brasil

27Fonte: Dias et al, 2019.

28O Mapa 2, por sua vez, apresenta a distribuição espacial da quantidade de Agtechs instaladas nos municípios brasileiros, classificadas em três grupos, de acordo com as atividades que desenvolvem: 1) antes da fazenda; 2) dentro da fazenda; 3) depois da fazenda (Figueiredo; Jardim; Sakuda (org.), 2021).

Mapa 2: Distribuição das Agtechs por município

Mapa 2: Distribuição das Agtechs por município

Elaboração: Busca. Fonte: Figueiredo, S.; Jardim, F.; Sakuda, L. (org.) (2021).

29As Agtechs do tipo “antes da fazenda” se caracterizam pela produção de fertilizantes, inoculantes e produtos de nutrição/saúde vegetal e animal; oferecimento de crédito, permuta, créditos de carbono e análise fiduciária; análise laboratorial; produção e venda de sementes, mudas e genômica vegetal; aplicação de genômica e reprodução animal; marketplace de insumos para o agronegócio (Figueiredo, Jardim, Sakuda, 2021). Por sua vez, as Agtechs que atuam “dentro da fazenda” lidam com sistemas de gestão de propriedade rural, plataformas integradoras de sistemas, soluções e dados; produção e venda de drones, máquinas e equipamentos; desenvolvimento de sensoriamento remoto, diagnóstico e monitoramento por imagens, conteúdo educacional e mídia social; desenvolvimento e venda de Internet das Coisas para o agronegócio, telemetria e automação, meteorologia, irrigação e gestão de águas; controle biológico e manejo integrado de pragas; gestão de resíduos agrícolas; economia compartilhada; conectividade e telecomunicação; e apicultura e polinização (Figueiredo, Jardim, Sakuda, 2021). Finalmente, as Agtechs classificadas como “depois da fazenda”, encarregam-se da produção de alimentos inovadores e novas tendências alimentares; marketplace e plataformas de negociação de produtos agropecuários; biodiversidade e sustentabilidade; logística, infraestrutura e armazenamento; mercearias e restaurantes online; indústria e processamento de alimentos 4.0; sistemas autônomos de gerenciamento de lojas e serviços voltados à alimentação; sistemas de embalagens e de reciclagem; bioenergia e energias renováveis; plantio urbano; rastreabilidade de alimentos e “cozinha nas nuvens” (Figueiredo, Jardim, Sakuda, 2021).

30A distribuição espacial das Agtechs no território brasileiro tem como característica a concentração nas macrorregiões Sul e Sudeste, nos estados de São Paulo (757 empresas), Paraná (151), Minas Gerais (143), Rio Grande do Sul (124) e Santa Catarina (122). Há uma evidente relação entre os lugares de concentração das Agtechs e a Região Concentrada (Santos e Silveira, 2001), uma vez que a grande densidade técnica, informacional e de capital desta porção do território é imprescindível para a instalação desse tipo de empresa.

31O município de São Paulo/SP se destaca sobre todos os demais em relação ao número de Agtechs (Mapa 2). No total, são 370, e dessas, 42 são do tipo “antes da fazenda”, 88 são “dentro da fazenda” e 240 são do tipo “depois da fazenda”. Como podemos observar, ainda no Mapa 2, em todas as três classificações, as regiões Sul e Sudeste, particularmente São Paulo/SP, concentram a maior parte das Agtechs, entretanto também é importante analisarmos a distribuição dessas empresas nos outros estados.

32As classificadas como “antes da fazenda” são rarefeitas fora das macrorregiões Sul e Sudeste, apenas Brasília/DF (seis empresas) conta com um número mais elevado. Por sua vez, aquelas classificadas como “dentro da fazenda” já apresentam uma distribuição mais equilibrada no território nacional, destacando-se na macrorregião Centro-Oeste, os municípios de Cuiabá/MT (oito empresas), Goiânia (16), Brasília/DF (dez). Destacamos também a presença de Agtechs em pontos e manchas dispersos do meio técnico-científico-informacional fora da Região Concentrada, como no município de Belém/PA (seis empresas) e em diversos estados da macrorregião Nordeste, particularmente na Bahia (Salvador, com oito empresas) e no Ceará (Fortaleza, com três empresas).

33Por fim, as Agtechs classificadas na categoria “depois da fazenda”, a exemplo do ocorrido na classificação anterior, embora apresentem uma forte concentração nas macrorregiões Sul e Sudeste, marcam presença significativa nos estados da Bahia (com destaque para Salvador, com sete empresas), de Pernambuco (com cinco empresas em Recife), do Rio Grande do Norte (com seis empresas em Natal). Além disso, a presença nos estados do Norte também aumenta, particularmente no estado do Pará, onde Belém passa a contar com quatro empresas.

34No Sudeste e no Sul, os municípios que mais concentram empresas do tipo “depois da fazenda” são São Paulo/SP (240 empresas), Curitiba/PR (32), Porto Alegre/RS (23), Nova Lima/MG (21), Florianópolis/SC (nove) e Uberlândia/MG (nove). Juntos, apenas esses municípios, concentram cerca de 86% das Agtechs desta categoria.

35O mapa 3 classifica, através da densidade de Kernel (Ferreira, 2014) a distribuição de Agtechs em cinco classes: pontual; fraca, média; concentrada; muito concentrada. O município de São Paulo/SP é a única área do país onde a classificação é considerada muito concentrada. Como concentrado podemos considerar, sobretudo, os estados do Sul, o interior do estado de São Paulo e o sul do estado de Minas Gerais.

Mapa 3 - Principais áreas de concentração de Agetchs no território brasileiro.

Mapa 3 - Principais áreas de concentração de Agetchs no território brasileiro.

Elaboração: Busca. Fonte: Figueiredo, S.; Jardim, F.; Sakuda, L. (org.) (2021).

36Para análise da IoT no campo, consideramos a regionalização das principais culturas no território brasileiro, em termos de área plantada, sendo também as que mais recebem investimentos ligados ao agronegócio globalizado e competitivo, incluindo também as Agtechs.

37Essas regiões produtivas especializadas, resultantes do aprofundamento da divisão territorial do trabalho, são importantes para analisar a difusão espacial da IoT, pois respondem pela maior parcela do PIB agropecuário e pelo maior volume de exportação do setor, reforçando a hegemonia política, econômica e tecnológica do agronegócio globalizado (Elias, 2011) no campo brasileiro.

38No Mapa 4, podemos observar as principais áreas ocupadas pelas monoculturas de soja, milho, sorgo, algodão, café (algumas das principais commodities produzidas no Brasil) e cana-de-açúcar.

Mapa 4: Brasil. Área plantada de soja, milho, algodão, sorgo, café e cana-de-açúcar, 2020

Mapa 4: Brasil. Área plantada de soja, milho, algodão, sorgo, café e cana-de-açúcar, 2020

Elaboração: Busca. Fonte: Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2020).

39No Mapa 4, a concentração das áreas plantadas das principais commodities agrícolas (soja, milho, algodão, sorgo, café e cana-de-açúcar) está localizada nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, sul e leste de Goiás, Triângulo Mineiro, extremo oeste da Bahia, sul do Maranhão e sul do Piauí. Essas áreas, não por coincidência, estão localizadas dentro do Bioma Cerrado (Ab’saber, 2003). Percebemos que há uma correlação inversa entre as áreas de concentração da produção de commodities (porção central do país) e as principais áreas de localização das Agtechs (macrorregiões Sul e Sudeste) - Mapa 3 -, embora se possa constatar a presença de Agtechs em municípios com forte especialização produtiva para o agronegócio globalizado, como Cuiabá/MT, Uberlândia/MG, Luís Eduardo Magalhães/BA, Barreiras/BA, entre outros.

40Nas regiões Sul e Sudeste, as Agtechs predominantes são as que buscam desenvolver – através da inovação e de novas tendências alimentares – alimentos com melhores condições nutricionais, logo, essas empresas estão classificadas, de acordo com Figueiredo et al. (2021), como “Alimentos inovadores e novas tendências alimentares”, isto é, as empresas atuam no “Depois da Fazenda”. As Agtechs com essa classificação somam, considerando as regiões Sul e Sudeste, 264 startups.

41Os municípios da região do Cerrado, especialmente no Triângulo Mineiro, no Oeste Baiano, no sul de Goiás e na porção central do Mato Grosso, as Agtechs que mais se concentram, ainda que em menor quantidade, são as de Sistemas de Gestão de Propriedade Rural, que oferecem serviços, plataformas e aplicativos para gestão e organização interna das propriedades e da produção. O tipo de atividade desempenhada pelos diferentes grupos de Agtechs, como supramencionado, se combina com a distribuição espacial das áreas plantadas (Mapa 4).

42Atualmente, a acelerada informacionalização dos sistemas técnicos agrícolas predominantes no grande agronegócio pela IoT, passam a intensificar a densidade de capital e tecnologia transformando a organização, o uso e a regulação do território (Castillo et al., 2016), e exige que as cidades próximas ao campo modernizado atendam as necessidades de subsídios técnicos, financeiros, jurídicos, de mão de obra, serviços de centros de pesquisa biotecnológica, empresas de assistência técnica, serviços de provedores de internet e os cursos superiores dirigidos ao agronegócio (Elias, 2011; 2013).

43O Sistema de Análise Temporal da Vegetação (SATVeg), desenvolvido pela Embrapa, é um exemplo de aplicação dessas técnicas e que pode ser consultado para verificar perdas agrícolas e observar séries temporais de índices de vegetação por meio de imagens de satélite, para monitoramento agrícola e ambiental da América do Sul. Essa ferramenta analisa o uso, cobertura do solo e a frequência das alterações de áreas agrícolas. Trata-se de um sistema público que colhe informações sobre rendimento da produção por meio de sensores e imagens com resolução superior obtidas por vants (veículos aéreos não tripulados), e que são usadas pelos órgãos estaduais de assistência técnica (Embrapa, 2020).

44A incorporação da IoT no campo brasileiro estabelece um novo padrão de competitividade para os agentes hegemônicos e para as regiões produtivas mais especializadas, desvalorizando, portanto, as porções do território ocupadas pela agricultura familiar - cuja definição técnica se encontra institucionalizada através da Resolução nº 2.191/2015 - pautada pela diversificação produtiva e pelos circuitos curtos (locais e regionais) de comercialização.

45Consideramos de fundamental importância que os agentes do circuito inferior da economia agrária (Elias, 2011; Bertollo; Busca, 2021) assim como as porções do território brasileiro onde predomina a agricultura familiar sejam contemplados com a expansão da informacionalização do campo, preferencialmente por políticas públicas nas diversas escalas de governo (federal, estadual e municipal).

46O aperfeiçoamento e aplicação das tecnologias no campo atualmente também devem atender às demandas que envolvem a preservação ambiental, a segurança e soberania alimentar, e a elevação do consumo e do valor dos produtos alimentícios. Esses requisitos envolvem, por exemplo, soluções para atender as condições mais rígidas de importação e exportação de bens agrícolas, e a aplicação de tecnologia de geoprocessamento para a fiscalização das áreas de preservação. Tais técnicas também têm a possibilidade de fortalecer o crescimento da agroecologia e da produção orgânica.

Problemas e possibilidades para capilarização e universalização das tecnologias da informação no campo

47As principais dificuldades para a capilarização da IoT no campo são a disparidade de renda dos produtores em distintas partes do território, a gigantesca concentração fundiária - mensurada através do crescimento do índice Gini, que em 2017 chegou a 0,867, o maior entre os censos anteriores (IBGE, 2020) - e a desigual distribuição das infraestruturas que promovem a acessibilidade à internet. Esses são os principais componentes que permitem a mobilidade geográfica dos produtores agropecuários, num contexto em que somente 23% deles têm acesso à internet para ser aplicada à produção agrícola (Mckinsey & Company, 2020).

Mapa 5: Mapa da área de cobertura de internet banda larga no campo (2020)

Mapa 5: Mapa da área de cobertura de internet banda larga no campo (2020)

Elaboração: Busca. Fonte: ANATEL, 2020.

48O Mapa 5 apresenta a área de cobertura da internet banda larga no campo, do qual depreendemos que as características de cada porção do território onde essa rede é instalada, e a presença ou ausência de sistemas técnicos prévios repercutem na qualidade do seu fluxo informacional.

49Um dos critérios das grandes empresas operadoras de internet para instalar essa rede é a priorização das localidades com maior densidade populacional, fato que influencia na rarefação das redes no meio rural.

50O território brasileiro está dotado atualmente de 95.565 ERBs, distribuídas desigualmente (dados de novembro de 2021). Em 2018, havia 92.116 ERB (Teleco, 2022), utilizadas principalmente pelas grandes empresas de telecomunicações para conexão à internet. O mapa 6 apresenta a distribuição das ERBs, concentradas nas áreas urbanas e em pontos e manchas de maior densidade populacional.

51A distribuição das ERBs pelo território brasileiro é basilar para o funcionamento das redes 2G, 3G, 4G e futuramente 5G, operando numa vasta área como uma rede integrada sem fios, permitindo a transmissão e estendendo a conexão à internet a vários quilômetros de distância de cada estação (torre), interligadas por uma rede de backhaul, que também fornece interligação com a rede fixa.

52As disparidades da implementação dessa rede no território nacional, com a tradicional concentração no Sul e no Sudeste, ao longo do litoral nordestino e nas capitais, verificadas no Mapa 6, evidenciam a menor densidade de infraestruturas de comunicação em grandes extensões das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que impossibilita a acessibilidade à internet àqueles produtores que não têm condições econômicas de adquirir uma antena particular para sua propriedade.

53A distribuição das ERBs no território revela uma integração eletrônica corporativa de pontos selecionados (Castillo, 1999). Ao longo de rodovias, tal distribuição é reflexo de especializações funcionais que definem os centros urbanos e também o campo moderno e a produção agrícola moderna, considerando que o raio de cobertura de cada estação pode variar de 100 metros a 150 quilômetros (Bertollo, 2019).

54Para, em princípio, resolver esses problemas, o governo federal publicou em junho de 2019 o Plano Nacional de Internet das Coisas por meio do Decreto n° 9.854 de 2019, em que o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) visa implementar IoT nas áreas da saúde, cidades, indústrias e atividades rurais (Folha Mercado Digital, 2019).

55As soluções podem partir da instalação de ERBs em locais selecionados, custeadas pelos próprios produtores e/ou pelo Estado para a transmissão dos dados usando redes chamadas LoRa (Long Range ou longo alcance) e LPWAN (Low Power Wide Area Network ou rede de área ampla de baixa potência), uso de internet via satélite, com menor eficiência e velocidade ou um servidor pode ser instalado no local, com internet via rádio ou fibra ótica, que recebe os dados enviados pelos sensores no interior dos depósitos, tornando-se “Intranet das Coisas” (Gomes, 2019).

56Há algumas soluções semelhantes como a plataforma Airband, desenvolvida pela Azure, que usa os serviços de nuvem da Microsoft, capazes de capilarizar a conectividade aonde a internet não chega, por meio dos canais vazios de televisão, os chamados TV White Spaces.

57Agentes públicos e instituições de pesquisa também são importantes para provimento de conexão à internet, ao apoiarem tecnicamente pequenos produtores por meio de uso de plataformas abertas e assessoria, por exemplo, como a EsalqTec, incubadora da escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo, que desenvolve soluções para falta de conectividade no campo assim como a Embrapa Informática Agropecuária, que desenvolve plataformas de diagnóstico e soluções para pragas. O CPqD também é um agente relevante ao instalar estações que monitoram e transmitem informações de determinados pontos do território por meio de sensores para auferir, por exemplo, radiação solar e emissão de gás carbônico, além de desenvolver uma plataforma de código aberto e nacional chamada Dojot, com soluções IoT para a cidade e campo (CPqD, 2021).

58Para que a IoT seja efetivamente colocada em prática na produção agrícola, o acesso à internet e aos dispositivos como computador, smartphones e tablets são condições necessárias para que o produtor rural possa se beneficiar do uso da tecnologia da informação empregadas no campo. As aplicações para a produção, negócios, comercialização, logística, ensino a distância e a coleta e processamento de dados proporcionados por esses sistemas técnicos fazem circular mais informações e abrem a possibilidade de trabalhos cooperativos entre produtores rurais.

59Ressaltamos nesse contexto o papel crescente dos provedores regionais na capilarização da conexão à internet no campo ao atender, sobretudo, demandas de pequenos produtores rurais da agricultura familiar e assentamentos (Bertollo, 2021). De 2019 a 2020, os serviços dos provedores regionais tiveram aumento de 144% no país, e, em dezembro de 2020, houve 14,2 milhões de acessos somente por esses provedores (Abrint, 2021).

Conclusão

60O uso da IoT no campo está condicionado à situação socioeconômica dos produtores, ao tamanho do estabelecimento agropecuário, e à disponibilidade de infraestruturas para coletar e processar dados e informações. Envolve também a aptidão de utilizar técnicas agrícolas para aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, propicia a aplicação mais racional de defensivos agrícolas (ou até a suspensão desses produtos), preservando recursos ambientais.

61As condições favoráveis para empregar essas tecnologias e proporcionar a mobilidade geográfica do produtor, principalmente os pequenos que exercem a agricultura familiar, decorrem das possibilidades de suporte tecnológico e financeiro, bem como da implantação de infraestruturas de energia elétrica e de telecomunicações. A contribuição da ciência e da tecnologia desenvolvidas por institutos de pesquisa e Universidades públicas e serviços de capacitação também são imprescindíveis para um uso virtuoso dessas técnicas.

62Os sistemas técnicos integrados possibilitam captar, difundir, analisar e fazer circular informações permeadas pela IoT no campo, e expõem uma característica fundamental da globalização, a cognoscibilidade planetária (Santos, 1996).

63O meio técnico científico informacional (Santos, 1994a) proporciona o conhecimento, em extensão e em profundidade, do que se passa na superfície da Terra, e numa escala local e de produção propriamente dita, bem como o controle e manejo de plantas, animais, solo, umidade, microrganismos e clima (Seixas; Contini, 2017).

64Dessa forma, conhecer as dinâmicas envolvidas no uso da IoT no campo pode trazer subsídios para uma análise crítica sobre a produção agrícola brasileira com o uso das tecnologias da informação e comunicação, para compreender como se dá o aumento da competitividade na atual divisão territorial do trabalho, no uso racional de recursos, na preservação do meio ambiente e principalmente como viabilidade de diminuir as desigualdades entre os pequenos e grandes produtores rurais, por meio das ideias de “banalização das técnicas” (Santos, 1996) e da “logística do pequeno” (Becker, 2007).

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Índice das ilustrações

Título Mapa 1: Instituições de Ensino e Pesquisa em tecnologia agropecuária no Brasil
URL http://journals.openedition.org/confins/docannexe/image/47229/img-1.jpg
Ficheiro image/jpeg, 69k
Título Mapa 2: Distribuição das Agtechs por município
Créditos Elaboração: Busca. Fonte: Figueiredo, S.; Jardim, F.; Sakuda, L. (org.) (2021).
URL http://journals.openedition.org/confins/docannexe/image/47229/img-2.png
Ficheiro image/png, 560k
Título Mapa 3 - Principais áreas de concentração de Agetchs no território brasileiro.
Créditos Elaboração: Busca. Fonte: Figueiredo, S.; Jardim, F.; Sakuda, L. (org.) (2021).
URL http://journals.openedition.org/confins/docannexe/image/47229/img-3.png
Ficheiro image/png, 430k
Título Mapa 4: Brasil. Área plantada de soja, milho, algodão, sorgo, café e cana-de-açúcar, 2020
Créditos Elaboração: Busca. Fonte: Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2020).
URL http://journals.openedition.org/confins/docannexe/image/47229/img-4.png
Ficheiro image/png, 1,2M
Título Mapa 5: Mapa da área de cobertura de internet banda larga no campo (2020)
Créditos Elaboração: Busca. Fonte: ANATEL, 2020.
URL http://journals.openedition.org/confins/docannexe/image/47229/img-5.png
Ficheiro image/png, 1,3M
Título Mapa 6 - Distribuição das ERB (Estação Rádio Base) no território brasileiro, 2018
Créditos Fonte: Bertollo, 2019.
URL http://journals.openedition.org/confins/docannexe/image/47229/img-6.png
Ficheiro image/png, 104k
URL http://journals.openedition.org/confins/docannexe/image/47229/img-7.png
Ficheiro image/png, 16k
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Para citar este artigo

Referência eletrónica

Mait Bertollo, Ricardo Abid Castillo e Matheus Dezidério Busca, «Internet das coisas (IoT) e novas dinâmicas da produção agrícola no campo brasileiro»Confins [Online], 56 | 2022, posto online no dia 26 setembro 2022, consultado o 14 janeiro 2025. URL: http://journals.openedition.org/confins/47229; DOI: https://doi.org/10.4000/confins.47229

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Mait Bertollo

Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), mabertollo@gmail.com

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Ricardo Abid Castillo

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