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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisorOliveira, Marlon de Matos de-
dc.contributor.authorRodriguez, Patrick Burin-
dc.coverage.spatialUniversidade do Extremo Sul Catarinensept_BR
dc.date.accessioned2025-07-18T00:06:31Z-
dc.date.available2025-07-18T00:06:31Z-
dc.date.created2025-07-
dc.identifier.urihttp://repositorio.unesc.net/handle/1/11893-
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.abstractEste trabalho investiga alternativas para a avaliação de movimentos biomecânicos por meio da visão computacional e do aprendizado de máquina, utilizando três exercícios: agachamento, flexão de joelhos e extensão de quadril. Foram utilizados três modelos com diferentes abordagens de pré-processamento e aprendizado de máquina, visando a avaliação da capacidade dos modelos em identificar o tipo de exercício e validar sua execução com diferentes divisões de treinamento e teste. Como diferencial, este estudo propõe a combinação das abordagens MediaPipe e LSTM, escolhidas por suas características complementares, que se alinham aos requisitos da análise de exercícios físicos, com o objetivo de desenvolver um protótipo funcional capaz de identificar e validar a execução dos exercícios com maior precisão. Os três modelos foram implementados conforme o esperado, atendendo aos critérios de viabilidade e apresentando desempenho adequado com base na acurácia, o que permitiu a comparação entre as abordagens utilizadas e a continuidade no desenvolvimento do protótipo.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.subjectVisão Computacionalpt_BR
dc.subjectBiomecânicapt_BR
dc.subjectAprendizado de Máquinapt_BR
dc.subjectInteligência Artificialpt_BR
dc.titleComparação de técnicas de aprendizado de máquina para análise de movimentos biomecânicos em exercícios físicospt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Curso - TCCpt_BR
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