00 CAMPUS ARISTÓTELES CALAZANS SIMÕES (CAMPUS A. C. SIMÕES) IC - INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) - GRADUAÇÃO - IC Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO- IC
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Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso
Título: Uma análise para sistemas embarcados de modelos de rede neural convolucional para classificação do porte de capacete de segurança
Título(s) alternativo(s): An analysis for embedded systems of convolutional neural network models for safety helmet usage classification
Autor(es): Alves, Derek Nielsen Araújo
Primeiro Orientador: Barboza, Erick de Andrade
metadata.dc.contributor.referee1: Vieira, Tiago Figueiredo
metadata.dc.contributor.referee2: Carvalho, Victor Diogho Heuer de
Resumo: Esta monografia aborda a criação de modelos de aprendizagem de máquina para sistemas embarcados, neste contexto propomos alguns modelos treinados para a classificação do correto uso de capacetes de segurança e fazemos uma análise de viabilidade desses modelos com relação ao seu tamanho, acurácia e perdas, de modo a apontar quais seriam os melhores modelos para se embarcar em algumas placas de desenvolvimento disponíveis. Tal análise de viabilidade foi realizada considerando modelos que utilizaram quatro-mil e oitocentas imagens. Os resultados experimentais obtidos mostram que é possível embarcar esses modelos em diversas placas de desenvolvimento, desde que atentemos as restrições de cada hardware, pouca memória, pouco processamento, baixo consumo de energia, e outros.
Abstract: This work addresses the creation of machine learning models for embedded systems. In this context, we propose some trained models for classifying the correct use of safety helmets and conduct a feasibility analysis of these models in terms of their size, accuracy and losses, in order to identify the best models to be deployed on various available development boards. Based on this feasibility analysis, our experimental results show that it is possible to deploy these models on different development boards, provided that we pay attention to the constraints of each hardware, such as limited memory, processing power, low energy consumption, and others. Additionally, we created a database containing approximately four thousand images, which we used to train our neural network models.
Palavras-chave: Sistemas embarcados
TinyML
Inteligência artificial
Redes neurais
Aprendizado de máquina
Equipamentos de proteção individual
Embedded systems
Artificial inteligence
Neural networks
Machine learning
Personal protective equipment
CNPq: CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO
Idioma: por
País: Brasil
Editor: Universidade Federal de Alagoas
Sigla da Instituição: UFAL
metadata.dc.publisher.department: Curso Engenharia da Computação
Citação: ALVES, Derek Nielsen Araújo. Uma análise para sistemas embarcados de modelos de rede neural convolucional para classificação do porte de capacete de segurança. 2023. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) – Instituto de Computação, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023.
Tipo de Acesso: Acesso Aberto
URI: http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/12591
Data do documento: 23-jun-2023
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