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Título: Sistema para detecção do uso de mascara em transeuntes utilizando técnicas de processamento de imagem e aprendizado de máquina.
Autor(es): Souza, Luís Gustavo Vitorino
Orientador(es): Santos, André Almeida
Reis, Agnaldo José da Rocha
Membros da banca: Luz, Eduardo José da Silva
Santana, Adrielle de Carvalho
Santos, André Almeida
Reis, Agnaldo José da Rocha
Palavras-chave: Visão computacional
Processamento de imagens
Aprendizado de Máquina
Redes neurais artificiais
COVID-19
Data do documento: 2021
Referência: SOUZA, Luís Gustavo Vitorino. Sistema para detecção do uso de mascara em transeuntes utilizando técnicas de processamento de imagem e aprendizado de máquina. 2021. 92 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2021.
Resumo: Foi estudado e aprimorado um sistema de detecção do uso de máscara antiviral em imagens com a função de notificar o resultado ao usuário administrador via e-mail. Foi estudado um banco de dados já existente e a ele incrementado, pelo autor deste trabalho, imagens de pessoas utilizando máscaras reais. Foram estudadas redes neurais convolucionais e todos os conceitos mais relevantes para o desenvolvimento deste tipo de rede, tais como: camadas de convolução, neurônio, função de ativação e funções de otimização. Para o desenvolvimento do treinamento da rede foram estudadas as ferramentas Keras e Tensorflow, que foram utilizadas para arquitetar as camadas da rede. Em seguida, foram definidas, executadas e comparadas 9 formas diferentes de treinamento que se diferenciam em épocas e função de otimização. A configuração de treinamento com 20 épocas e função de ativação adam atingiu melhor performance, essa foi testada utilizando o método de data augmentation, configuração que não melhorou os resultados do treinamento. Após a finalização do treinamento da rede, foram expostas imagens de pessoas a serem classificadas como utilizando máscara ou não. Os resultados de precisão obtidos com as classificações são maiores que 90%, sendo a notificação enviada instantaneamente para o e-mail cadastrado.
Resumo em outra língua: A system for detection of antiviral mask use in images was studied and enhanced with a result notification to the administrator user of the email address registered in the system. An existent database was studied and enhanced by the author of this work with images of people using real masks. Convolutional neural networks and all important concepts for the development of this kind of neural network were studied, such as convolutional layers, neuron, activation function and optimization functions. For the development of network training, Keras and Tensorflow tools were studied, which were used to architect the network layers. Afterwards, 9 different forms of training that differ in epochs and optimization function were defined, executed and compared. The training configuration with 20 epochs and adam activation function achieved the best performance, it was tested using the data augmentation method which did not improve the training results. After completing the training of the network, were exposed images of people to be classified as wearing a mask or not. The accurate results obtained are greater than 90%, with notification being sent instantly to the email address registered.
URI: http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3596
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