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 - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO- IC
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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisor1Vieira, Tiago Figueiredo-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8601011832053651pt_BR
dc.contributor.referee1Ferreira, Bruno Georgevich-
dc.contributor.referee2Barbosa, Warley Vital-
dc.creatorAidano, Matheus Levi Rodrigues-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/8558711953624622pt_BR
dc.date.accessioned2025-11-18T17:20:21Z-
dc.date.available2025-11-18-
dc.date.available2025-11-18T17:20:21Z-
dc.date.issued2024-12-13-
dc.identifier.citationAIDANO, Matheus Levi Rodrigues. Improving kinship verification using face age transformation. 2025. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Instituto de Computação, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024.pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17271-
dc.description.abstractKinship verification, the task of determining family relationships based on facial images, has gained significant attention in recent years due to its applications in areas such as social networks, forensics, and genealogy. However, accurately verifying kinship remains a challenging problem, particularly when accounting for variations in age between family members. This thesis explores the potential of using Face Age Transformation techniques, specifically through Generative Adversarial Networks (GANs), to improve the accuracy of kinship verification models. This work involves developing a GAN-based age transformation model that can simulate the aging process in facial images. By augmenting kinship datasets with these age-transformed images, we aim to enhance the robustness and reliability of kinship verification systems. Experimental results indicate that incorporating age-transformed facial images into the kinship verification process leads to a more accurate representation of familial relationships, particularly in cases where age differences are pronounced. This work contributes to the growing field of kinship verification by elaborating a novel approach that leverages the power of GANs for age progression, offering a promising direction for future research and practical applications.pt_BR
dc.languageengpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Alagoaspt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentCurso de Ciências da Computação - Bachareladopt_BR
dc.publisher.initialsUFALpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectReconhecimento facial (Computação)pt_BR
dc.subjectVisão Computacionalpt_BR
dc.subjectRedes neurais (Computação)pt_BR
dc.subjectRedes generativas adversariaispt_BR
dc.subjectParentesco - Percepção facialpt_BR
dc.subjectFace age transformationpt_BR
dc.subjectKinship Recognitionpt_BR
dc.subjectGenerative Adversarial Networkpt_BR
dc.subjectConvolutional Neural Networkpt_BR
dc.subjectComputer Visionpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAOpt_BR
dc.titleImproving kinship verification using face age transformationpt_BR
dc.title.alternativeMelhorando a verificação de parentesco utilizando transformação de idade facialpt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.description.resumoVerificação facial de parentesco, a tarefa de determinar relações familiares com base em imagens faciais, tem ganhado atenção significativa nos últimos anos devido às suas aplicações em áreas como mídias sociais, forense e genealogia. No entanto, verificar parentesco com precisão continua sendo um problema desafiador, especialmente ao se considerar as variações de idade entre os membros da família. Esta dissertação explora o potencial de usar técnicas de Transformação de Idade Facial, especificamente através de Generative Adversarial Networks (GANs), para melhorar a precisão dos modelos de verificação de parentesco. Este trabalho envolve o desenvolvimento de um modelo de transformação de idade baseado em GAN que pode simular o processo de envelhecimento em imagens faciais. Ao aumentar as bases de dados de parentes com essas imagens faciais transformadas pela idade, buscamos aprimorar a robustez e a confiabilidade dos sistemas de verificação de parentesco. Os resultados experimentais indicam que a incorporação de imagens faciais transformadas pela idade no processo de verificação de parentesco leva a uma representação mais precisa das relações familiares, especialmente em casos onde as diferenças de idade são acentuadas. Este trabalho contribui para o campo emergente de verificação de parentesco ao elaborar uma abordagem inovadora que aproveita o poder das GANs para progressão de idade, oferecendo uma direção promissora para pesquisas futuras e aplicações práticas.pt_BR
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