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http://repositorio.unesc.net/handle/1/10357
Título: | Aprendizado de máquina para o reconhecimento facial aplicado a fechaduras inteligentes |
Autor(es): | Trunfo, Victor de Rose |
Orientador(es): | Neckel, Leandro |
Co-orientador: | Mattos, Merisandra Côrtes de |
Palavras-chave: | Visão computacional Deep learning Redes neurais convolucionais Eigenfaces Fisherfaces Reconhecimento facial |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | Soluções de segurança para proteção de bens, como fechaduras convencionais, inteligentes e eletrônicas estão disponíveis no mercado. Algumas meio de impressão digital, no entanto, o reconhecimento facial, utilizando técnicas de visão computacional por meio de deep learning, surge como uma alternativa promissora. O objetivo desta pesquisa consiste em analisar algoritmos de reconhecimento facial aplicados a problemática de fechaduras inteligentes, empregando-se redes neurais convolucionais e métricas de avaliação para mensurar o desempenho dos modelos gerados. A abordagem da pesquisa quanto à natureza, é aplicada e de base tecnológica, empregando algoritmos de aprendizado de máquina para o reconhecimento facial em fechaduras inteligentes. No que se refere aos objetivos é uma pesquisa descritiva, pois avalia por meio de métricas de qualidade em redes neurais artificiais o desempenho dos modelos gerados pelos métodos e arquiteturas empregadas. Os resultados evidenciaram a promissora eficácia das arquiteturas DenseNet-121 e DenseNet-169, aliadas ao método de reconhecimento facial Fisherfaces, em termos de precisão, acurácia e F1, tanto em análises de pequena escala quanto de larga escala. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2023 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10357 |
Aparece nas coleções: | Laboratório de Projetos (LabProj) |
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