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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisorNeckel, Leandro-
dc.contributor.authorTrunfo, Victor de Rose-
dc.contributor.otherMattos, Merisandra Côrtes de-
dc.coverage.spatialUniversidade do Extremo Sul Catarinensept_BR
dc.date.accessioned2023-09-19T21:45:52Z-
dc.date.available2023-09-19T21:45:52Z-
dc.date.created2023-12-
dc.identifier.urihttp://repositorio.unesc.net/handle/1/10357-
dc.descriptionTrabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC.pt_BR
dc.description.abstractSoluções 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.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.subjectVisão computacionalpt_BR
dc.subjectDeep learningpt_BR
dc.subjectRedes neurais convolucionaispt_BR
dc.subjectEigenfacespt_BR
dc.subjectFisherfacespt_BR
dc.subjectReconhecimento facialpt_BR
dc.titleAprendizado de máquina para o reconhecimento facial aplicado a fechaduras inteligentespt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Curso - TCCpt_BR
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