Faculdade de Engenharia da Computação - FECOMP/CAMTUC

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  • Trabalho de Curso - Graduação - MonografiaAcesso aberto (Open Access)
    Estudo da tecnologia LoRa para automação de condomínios e propriedades rurais
    (2025-04-02) FRANCO, Danrlei Pantoja; SOUSA, Marco José de; http://lattes.cnpq.br/4735402469304632
    A automação residencial e a Internet das Coisas (IoT) vêm se consolidando como tecnologias fundamentais para proporcionar maior segurança por meio de sistemas de monitoramento, aumentar o conforto por meio de assistentes inteligentes e reduzir o consumo energética com sensores automatizados. No entanto, a maioria das soluções atuais baseia-se no Wi-Fi, que apresenta limitações de alcance e consumo energético elevado. Neste contexto, este trabalho propõe a utilização da tecnologia LoRa (Long Range) como alternativa para comunicação sem fio de longa distância em sistemas de automação de condomínios e propriedades rurais. Foi desenvolvido um protótipo baseado no microcontrolador ESP32 LoRa V3, integrado ao Home Assistant e ao protocolo de comunicação MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), permitindo o monitoramento e controle remoto de dispositivos elétricos e fechaduras eletrônicas. A implementação foi validada por meio de testes práticos, que avaliaram o alcance da comunicação LoRa em diferentes cenários, incluindo áreas urbanas e rurais. Os resultados demonstraram que o LoRa possibilita um controle eficiente a longas distâncias, superando as limitações do Wi-Fi e outras tecnologias sem fio. Além disso, sua operação independente da infraestrutura de internet o torna uma solução viável para locais remotos. Como continuidade deste estudo, sugere-se a implementação de uma rede mesh LoRa para ampliar ainda mais o alcance, bem como a adoção de mecanismos de criptografia para aumentar a segurança da comunicação.
  • Trabalho de Curso - Graduação - MonografiaAcesso aberto (Open Access)
    Projeto de robô para futebol de robôs de baixo custo
    (2025-03-28) CARVALHO, Bruno João Batista; SOUSA, Marco José de; http://lattes.cnpq.br/4735402469304632
    Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um robô de categoria VSSS (Very Small Size Soccer) de baixo custo, utilizando componentes acessíveis e fabricação por impressão 3D. O projeto visa proporcionar uma alternativa econômica para equipes que desejam participar de competições de futebol de robôs sem comprometer o desempenho. Para isso, foram projetados um chassi e uma carcaça compatíveis com qualquer impressora 3D, além de um sistema eletrônico eficiente e um software de controle para validar sua funcionalidade. O desenvolvimento seguiu as especificações da categoria VSSS, garantindo conformidade com as competições da RoboCore. O resultado é um protótipo funcional, com estrutura otimizada e componentes de fácil obtenção, demonstrando a viabilidade técnica e econômica da solução proposta. A abordagem empregada possibilita maior inclusão de equipes em torneios de robótica, reduzindo barreiras financeiras e incentivando a inovação no desenvolvimento de robôs autônomos.
  • Trabalho de Curso - Graduação - MonografiaAcesso aberto (Open Access)
    Sistema de notificação utilizando LoRa para monitoramento de impressão de pedidos em restaurantes
    (2025-03-29) CRUZ, Ronison Caldas; SOUSA, Marco José de; http://lattes.cnpq.br/4735402469304632
    Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de notificação baseado na tecnologia LoRa (Long Range), projetado para monitorar o status de impressão de pedidos em restaurantes. Asolução foi concebida para atender às demandas de uma empresa local e visa superar falhas de sistemas operacionais e limitações das redes tradicionais, como Wi-Fi e Ethernet, que podem ser instáveis em certos ambientes, não permitindo notificações corretas sobre o sucesso de impressões de pedidos. O sistema utiliza comunicação independente, garantindo confiabilidade e autonomia para notificações em tempo real. A metodologia aplicada incluiu uma revisão bibliográfica sobre LoRa e Internet das Coisas (IoT), além do desenvolvimento e teste de um protótipo funcional utilizando módulos LoRa SX1278 e microcontroladores ESP32. Os testes foram realizados em ambientes controlados e operacionais, demonstrando que o sistema é eficaz na comunicação de notificações das impressões de pedidos. Os resultados mostram que 100% dos dados enviados nos testes foram recebidos, confirmando que a tecnologia LoRa pode ser uma alternativa viável para aplicações de automação comercial, com potencial de expansão para outros setores que demandam comunicação remota confiável.
  • Trabalho de Curso - Graduação - MonografiaAcesso aberto (Open Access)
    A evolução da fotografia a partir do advento da computação digital
    (2024-12-10) RODRIGUES, Fábio Henrique Conceição; MENDES, Ingrid Nery; http://lattes.cnpq.br/7079854122764802; https://orcid.org/0009-0003-0916-3906; TEIXEIRA, Otávio Noura; http://lattes.cnpq.br/5784356232477760
    O avanço tecnológico na era digital transformou profundamente a fotografia, com grande impacto desde as técnicas de captura até a disseminação de imagens. Este estudo traz como objetivo geral analisar o efeito da disseminação das técnicas de manipulação de imagens e fotografia, facilitadas pelo avanço tecnológico e pelo uso generalizado de dispositivos móveis e aplicativos digitais, na percepção da realidade e na construção de narrativas visuais. Para atingir este objetivo, foi adotada a metodologia de revisão sistemática da literatura, com uma busca abrangente em bases de dados acadêmicas através de palavras-chave específicas para selecionar estudos relevantes dos últimos 20 anos. A análise dos trabalhos selecionados destacou a democratização da fotografia através da popularização de câmeras digitais e smartphones, facilitando o acesso e participação no ato fotográfico. Observou-se uma perda de objetividade fotográfica devido à manipulação digital das imagens, questionando a autenticidade e a relação indicial da imagem com seu referente. Além disso, foram identificadas mudanças significativas na prática fotográfica, influenciadas tanto pela facilidade de obtenção e compartilhamento de fotos, quanto pela emergência de novas poéticas visuais e a simplificação dos dispositivos fotográficos. Este estudo conclui que a evolução da fotografia na era digital não apenas alterou as técnicas e estética fotográficas, mas também redefiniu a relação dos indivíduos com a imagem. A transição do analógico para o digital, apesar de desafiar conceitos tradicionais da fotografia, abriu novas possibilidades criativas e técnicas, ampliando o papel da fotografia na sociedade contemporânea. Assim, a fotografia digital se apresenta como uma ferramenta vital de expressão e documentação, refletindo as complexidades e dinâmicas da era em que vivemos.
  • Trabalho de Curso - Graduação - MonografiaAcesso aberto (Open Access)
    Uso de sistemas generalistas de reconhecimento de imagem na diferenciação de lesões de pele
    (2025-03-31) GIORDANO, Gabriel Ventura; PINHEIRO, Daniel da Conceição; http://lattes.cnpq.br/2970581734279237
    O presente trabalho trata do uso de ferramentas de processamento e classificação de imagem na distinção entre dois diferentes tipos de lesão de pele (nevos e melanoma). Primeiramente, os subconjuntos de dados foram rotulados, um modelo de classificação de imagens foi treinado utilizando os dados rotulados, e por fim, a validação do modelo foi feita usando o conjunto completo de dados. As imagens utilizadas vieram de um banco de imagens médicas disponibilizadas publicamente, que foram processadas usando o YOLO11, uma ferramenta de treinamento de modelos para reconhecimento de imagem. O modelo chegou a alcançar uma taxa de acerto de 67% no conjunto de melanoma e 87% no conjunto de nevos na classificação dessas lesões.
  • Trabalho de Curso - Graduação - MonografiaAcesso aberto (Open Access)
    Estudo de caso: infraestrutura de rede da faculdade gamaliel
    (2025-04-02) GAIA, Renan Garcia; MEDEIROS, Iago Lins de; http://lattes.cnpq.br/7024608706674939; https://orcid.org/0000-0003-4758-0519
    Estudo de caso de uma empresa de educação privada com intuito de demonstrar as melhoras da infraestrutura de redes, equipamentos e serviços ao longo do tempo. O objetivo do estudo foi identificar desafios para otimizar a conectividade e a proteção dos dados. A metodologia inclui entrevistas com profissional responsável pelas melhorias e documentação da infraestrutura de rede. Os resultados demonstram que a adoção de tecnologias como VLANs, firewalls, unificação das redes Wi-Fi e atualização dos roteadores melhorou significativamente a segurança e a estabilidade da rede. O estudo demonstrou que a modernização da infraestrutura de rede pode trazer benefícios significativos para a segurança e a eficiência operacional.
  • Trabalho de Curso - Graduação - MonografiaAcesso aberto (Open Access)
    Sistema de controle e monitoramento de vazão
    (2025-03-11) ALMEIDA, Victor Vinícius Eustáquio de; PINHEIRO, Daniel da Conceição; http://lattes.cnpq.br/2970581734279237
    Esta monografia trata do desenvolvimento de um sistema de controle e monitoramento de vazão para a gestão eficiente do consumo de água em banheiros, utilizando tecnologias de sistemas embarcados. O principal objetivo é desenvolver um sistema capaz de acionar a água em mictórios de forma autônoma e monitorar, em tempo real, a vazão, o que resulta em economia financeira e na redução dos impactos ambientais ao limitar o desperdício hídrico. O sistema foi desenvolvido com sensores de presença, sensor de fluxo, microcontrolador (NodeMCU ESP32 ), relé de controle e válvula solenoide. A programação do hardware foi realizada na plataforma de desenvolvimento Arduino. Esse hardware opera em conjunto com um banco de dados PostgreSQL e um servidor web em Node.js. O diferencial do sistema esta na abrangência das tecnologias utilizadas, que incluem desde sistemas embarcados para a coleta de dados ate uma plataforma web com interface para visualiza ̧c ̃ao, controle e analise das informações.
  • Trabalho de Curso - Graduação - MonografiaAcesso aberto (Open Access)
    Sistema de triagem e agendamento aplicado ao atendimento cível da defensoria pública de Tucuruí
    (2025-01-17) PÓ, Adrian Caldas; MEDEIROS, Iago Lins de; http://lattes.cnpq.br/7024608706674939; https://orcid.org/0000-0003-4758-0519
    Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema automatizado para o atendimento cível da Defensoria Pública de Tucuruí, com o objetivo de modernizar e otimizar os processos de agendamento e triagem. A iniciativa surgiu a partir da análise do método manual anteriormente utilizado, que dependia de tabelas no Microsoft Word, apresentando limitações em termos de eficiência e segurança no gerenciamento de dados. Para superar esses desafios, foi proposta a criação de um sistema robusto e escalável, utilizando tecnologias como Node.js integrado com MySQL Workbench. O desenvolvimento foi orientado por métodos de engenharia de software, com a realização de uma análise detalhada de requisitos para garantir que o sistema atendesse às necessidades específicas da Defensoria. A implementação resultou em um sistema automatizado capaz de armazenar e processar dados de forma mais segura e eficiente, eliminando os riscos associados ao processo manual. Além disso, o sistema oferece uma interface intuitiva, contribuindo para a facilidade de uso por parte dos servidores responsáveis pelas atividades de triagem e agendamento. Após a implementação, foram conduzidos testes para avaliar o desempenho do sistema e sua aceitação pelos usuários finais. Os resultados demonstraram uma boa receptividade por parte dos servidores, que destacaram a melhoria na organização e agilidade dos processos. O projeto, portanto, não apenas resolve as limitações do método anterior, mas também estabelece uma base tecnológica que pode ser expandida para atender a outras demandas da instituição, promovendo maior eficiência e confiabilidade.
  • Trabalho de Curso - Graduação - MonografiaAcesso aberto (Open Access)
    Monitoramento inteligente de fadiga: detecção de sonolência em motoristas com IA e visão computacional para aumentar a segurança no trânsito
    (2024-11-28) COSTA, Leonardo Cabral da; PINHEIRO, Daniel da Conceição; http://lattes.cnpq.br/2970581734279237
    A fadiga que provoca sinais de sonolência em motoristas é uma das principais causas de acidentes de trânsito. Esses sinais se manifestam em diferentes níveis de gravidade, e quanto maior o nível, maior o risco de acidentes. Este trabalho apresenta um método baseado em inteligência artificial, aprendizado de máquina, aprendizado profundo e visão computacional para desenvolver um sistema capaz de identificar sinais de sonolência e emitir alertas proporcionais ao nível de fadiga detectado. Com o uso da ferramenta YOLO (You Only Look Once), amplamente reconhecido por sua eficácia em detecção de objetos em tempo real, foi desenvolvido um modelo para reconhecer sinais de sonolência em motoristas. O processo de construção do modelo incluiu etapas essenciais, como a coleta de imagens e o treinamento do modelo. Após o treinamento, o modelo foi submetido a testes, que mostraram sua eficiência em detectar sinais de fadiga e seus resultados foram avaliados por meio de métricas estatísticas, verificando sua precisão na identificação dos diferentes níveis de fadiga. Com base nesses sinais, o sistema pode alertar o motorista em casos de fadiga acentuada, atuando como uma ferramenta preventiva para aumentar a segurança no trânsito. Assim, o sistema contribui para a redução de acidentes relacionados à sonolência.
  • Trabalho de Curso - Graduação - MonografiaAcesso aberto (Open Access)
    Detecção de EPI's com ferramenta de visão computacional
    (2024-11-27) OLIVEIRA, Matheus da Silva; PINHEIRO, Daniel da Conceição; http://lattes.cnpq.br/2970581734279237
    Este trabalho de conclusão de curso aborda o desenvolvimento de um sistema de reconhecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) utilizando a técnica YOLO (You Only Look Once). A detecção automática de EPIs em ambientes de trabalho é fundamental para garantir a segurança dos trabalhadores e cumprir com as normas regulamentares de segurança. O uso de EPIs, como capacetes, luvas, coletes reflexivos e óculos de proteção, é essencial em diversos setores, especialmente na construção civil e na indústria. No entanto, a fiscalização manual do uso desses equipamentos pode ser ineficiente e suscetível a erros humanos. O YOLO é um dos algoritmos mais avançados para detecção de objetos em tempo real, conhecido por sua alta velocidade e precisão. Este projeto envolveu a coleta e anotação de um conjunto de dados de imagens de trabalhadores equipados com diversos EPIs. As imagens foram cuidadosamente selecionadas para representar uma ampla gama de cenários e condições de iluminação, garantindo a robustez do modelo. O algoritmo YOLO foi então treinado com esses dados, utilizando técnicas de aprendizado profundo para ajustar seus parâmetros e otimizar seu desempenho. Durante o processo de treinamento, várias estratégias foram implementadas para melhorar a precisão do modelo. Após o treinamento, o modelo foi testado em um conjunto de dados de validação para avaliar sua capacidade de reconhecer corretamente os EPIs nas imagens. Os resultados foram analisados com base em métricas como precisão, recall e F1-score, demonstrando a eficácia do modelo desenvolvido.
  • Trabalho de Curso - Graduação - ArtigoAcesso aberto (Open Access)
    Proposta de implementação de metodologias ativas em disciplinas de computação no Campus Universitário de Tucuruí da Universidade Federal do Pará
    (2024-12-06) DIOGO, Cássia Braga; DIOGO, Carla Braga; http://lattes.cnpq.br/2336150020470041; SANTOS, Viviane Almeida dos; http://lattes.cnpq.br/1489376127395764
    Este artigo tem por objetivo apresentar uma proposta de implementação de metodologias ativas no Campus Universitário de Tucuruí da Universidade Federal do Pará - UFPA. O estudo foi realizado com base em uma revisão sistemática de literatura sobre a temática do uso de metodologias ativas em disciplinas de computação e de um estudo de caso no campus. Através desta pesquisa estima-se que o uso de metodologias ativas pode trazer diversos benefícios, dentre eles a redução do número de discentes evadidos e reprovados.
  • Trabalho de Curso - Graduação - MonografiaAcesso aberto (Open Access)
    Sistema de reconhecimento automático de placas veiculares utilizando visão computacional
    (2024-12-05) HORA, Breno Aires da; PINHEIRO, Daniel da Conceição; http://lattes.cnpq.br/2970581734279237
    Este trabalho apresenta a detecção e o reconhecimento de placas de identificação veicular com uso de técnicas de visão computacional aplicadas à fiscalização de trânsito. Foi criado um conjunto de dados próprio com placas brasileiras, isso inclui as etapas de gravação, seleção e anotação de imagens, combinado a um conjunto de dados internacional para o treinamento de variantes do modelo YOLO, seguido de uma análise do desempenho geral desses modelos. Além da detecção de placas, o reconhecimento óptico de caracteres (OCR) foi realizado com os modelos EasyOCR e PaddleOCR, enquanto esse último foi o mais eficiente. Os experimentos mostraram que o modelo YOLOv8s-gb superou o YOLOv5su-g em confiança média, sensibilidade média e tempo de processamento. A combinação do PaddleOCR com o YOLOv8s-gb e YOLOv5su-g aplicados a um total de 460 placas, resultou no reconhecimento de 244 e 208, respectivamente, enquanto o EasyOCR reconheceu 118 e 89 placas nos mesmos cenários. O estudo destaca a importância de conjuntos de dados específicos para aprimorar modelos de visão computacional em contextos locais, isso contribui para o avanço do reconhecimento automático de placas veiculares no Brasil.
  • Trabalho de Curso - Graduação - MonografiaAcesso aberto (Open Access)
    A contribuição do uso da gamificação digital no processo de ensino-aprendizagem de alunos com transtorno do neurodesenvolvimento no município de Tucuruí
    (2024-11-25) SILVA, Thales Maurício Gonçalves da; SANTOS, Viviane Almeida dos; http://lattes.cnpq.br/1489376127395764
    A gamificação digital tem sido explorada como uma estratégia inovadora na educação, especialmente relevante para o ensino de alunos com transtornos do neurodesenvolvimento, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Esses alunos enfrentam desafios adicionais no ambiente escolar, e a gamificação, ao integrar elementos de jogos em atividades educacionais, pode contribuir para o desenvolvimento cognitivo e social desses estudantes. Motivada pela formação em Engenharia da Computação e pelo interesse em tecnologias inclusivas, esta pesquisa busca responder à seguinte questão: de que forma o uso da gamificação digital pode contribuir para o processo de ensino-aprendizagem de alunos com transtornos do neurodesenvolvimento nas escolas municipais de Tucuruí? Com foco na Escola Municipal de Ensino Fundamental Darcy Ribeiro e na Unidade Municipal de Ensino Infantil Plácido de Castro, o objetivo central foi analisar a eficácia da gamificação em aspectos como engajamento, motivação e aprendizado desses alunos. A pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa, permitindo observar o impacto de elementos de jogos, como recompensas, desafios e feedbacks imediatos, no ambiente escolar real. Os resultados indicam que a gamificação promove um ambiente inclusivo, reduz o estresse e incentiva a socialização, personalizando a experiência de aprendizado para alunos neurodivergentes. Esta análise culmina em recomendações para a implementação eficaz da gamificação digital, contribuindo para um ensino mais adaptativo e inclusivo na educação pública.
  • Trabalho de Curso - Graduação - ArtigoAcesso aberto (Open Access)
    Ferramentas de software para construção de sistemas multiagentes: uma revisão sistemática da literatura
    (2024-09-26) ALHADEF, Hayner de Sousa; TEIXEIRA, Otávio Noura; http://lattes.cnpq.br/5784356232477760
    O estudo sistemático sobre Ferramentas de Software para Construção de Sistemas Multiagentes é de extrema importância para o avanço da tecnologia e desenvolvimento de sistemas complexos. É fundamental compreender as características e funcionalidades das ferramentas disponíveis, bem como identificar as abordagens e paradigmas utilizados no desenvolvimento destes sistemas. Em face a esta realidade este artigo objetiva-se a compreender as características e funcionalidades fundamentais das ferramentas, identificando as diferentes abordagens e paradigmas utilizados em sua criação, e tem como objetivos especificos: Compreender as principais características e funcionalidades das ferramentas de software disponíveis para construção de sistemas multiagentes. Identificar as diferentes abordagens e paradigmas utilizados no desenvolvimento de ferramentas de software para sistemas multiagentes; Avaliar a eficácia e a usabilidade das ferramentas de software existentes na construção de sistemas multiagentes, considerando critérios como facilidade de uso, desempenho e escalabilidade. No campo metodológico utilizou-se a técnica de revisão sistemática da literatura que teve abordagem prioritariamente qualitativa. Em última análise, ao avaliar a eficácia e usabilidade das ferramentas existentes, é possível observar que dentre as principais características e funcionalidades das ferramentas de software mais utilizadas na construção de sistemas multiagentes, podemos destacar a capacidade de modelagem de agentes e ambientes, a linguagem de programação específica para agentes, a integração com plataformas de simulação e o suporte para protocolos de comunicação entre agentes. Exemplos de ferramentas populares nesse contexto são JADE (Java Agent DEvelopment Framework), o AnyLogic e o NetLogo. No que diz respeito aos diferentes paradigmas e abordagens de desenvolvimento adotados pelas ferramentas de software para sistemas multiagentes, é possível identificar abordagens baseadas em lógica, em aprendizado de máquina, em sistemas multiagentes distribuídos e em agentes baseados em regras. Espera-se que o estudo possa fornecer informações valiosas para apoiar desenvolvedores e pesquisadores na seleção e utilização das melhores soluções disponíveis, contribuindo para o avanço do campo de sistemas multiagentes e o desenvolvimento de aplicações cada vez mais eficientes e escaláveis.
  • Trabalho de Curso - Graduação - ArtigoAcesso aberto (Open Access)
    Análise preditiva e interpretação da classificação de malwares em sistemas android usando aprendizado de máquina
    (2024-10-15) AMARAL, Geovani da Silva do; MOREIRA, Caio Carvalho; http://lattes.cnpq.br/1370619943470585
    Este trabalho apresenta uma análise preditiva para a detecção de malwares em dispositivos Android usando Aprendizado de Máquina e métodos de explicabilidade para interpretar os resultados. Apos os pre-processamento, o conjunto de dados foi reduzido para 34.076 amostras e 179 características de chamadas de sistema e permissões. Entre 13 classificadores avaliados, o eXtreme Gradient Boosting (XGBoost) mostrou-se o mais eficiente, com métricas de acurácia, precisão, recall e F1-Score de aproximadamente 94%, e Tempo de Treinamento de 1,48s. O método SHapley Additive exPlanations (SHAP) foi utilizado para explicar as decisões do modelo, o que revelou chamadas de sistema e permissões sensíveis, como READ PHONE STATE, SYSTEM ALERT WINDOW, SEND SMS, ACCESS WIFI STATE, getpriority e getrlimit, fortemente associados a malwares.
  • Trabalho de Curso - Graduação - ArtigoAcesso aberto (Open Access)
    A luta pela equidade de gênero nas engenharias: 5 anos do Programa Mulheres e Meninas nas Engenharias
    (2024-11-04) SOUSA, Emilda Oliveira de; ALMEIDA, Edileuza de Sarges; http://lattes.cnpq.br/1461881309223581; SANTOS, Viviane Almeida dos; http://lattes.cnpq.br/1489376127395764
    As grandes revoluções na história foram antecedidas por um contexto de agudizamento das desigualdades sociais, exploração, pobreza extrema e crises sistêmicas que aprofundaram as diferenças sociais, construindo-se espaços profícuos para a insurgência de novas formas de pensar e reorganização das sociedades baseadas nas ideias de justiça social, igualdade, liberdade e equidade, a exemplo da revolução francesa e a revolução russa. Cada vez que a sociedade é constantemente violentada em seus direitos mais basilares, movimentos de ruptura emergem como formas de contestação ao status quo, à ordem estabelecida e às opressões que afligem determinados coletivos. E, não poderia ter sido diferente com o surgimento do Programa Mulheres e Meninas nas Engenharias (PMME) no Campus Universitário de Tucuruí (CAMTUC) da Universidade Federal do Pará (UFPA). Ao realizar uma retrospectiva de 5 anos do PMME, foi possível observar que a trajetória construída pelo Programa nesse período revelou a sua natureza transgressora, a sua capacidade questionadora, de ressignificar os papéis atribuídos às mulheres e, sobretudo, de construir e reconstruir novos caminhos impulsionados pela atitude ativa e responsiva (Bakhtin e Volochinov, 2006), o que remete a possibilidade de transformação da realidade. Nessa perspectiva, o Programa foi desenvolvendo suas atividades e ações visando sempre a representatividade feminina, o enfrentamento ao assédio e discriminação de gênero, além de estratégias para aumentar a participação de mulheres nas áreas das Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática (STEAM). Os resultados alcançados ao longo desses cinco anos, incluindo a criação de espaços de convivência, a elaboração de materiais educativos, a realização de eventos e o desenvolvimento de ferramentas interativas, mostram o comprometimento do programa em transformar o ambiente acadêmico e tornar a engenharia mais inclusiva e acessível para as mulheres.
  • Trabalho de Curso - Graduação - ArtigoAcesso aberto (Open Access)
    Predição de desempenho de aplicações CUDA utilizando aprendizado de máquina e características de pré-execução
    (2024-07-11) SIQUEIRA, Luan Ribeiro; GONZÁLEZ, Marcos Tulio Amaris; http://lattes.cnpq.br/9970287865377659
    Com a evolução das unidades de processamento gráfico (GPU), as aplicações de computação paralela estão se tornando cada vez mais complexas. Predizer o desempenho dessas aplicações ajuda desenvolvedores a otimizar seus algoritmos escalonadores na distribuição de seus trabalhos. Neste trabalho, foram desenvolvidos e avaliados modelos de aprendizado de maquina para predizer o desempenho de aplicações CUDA utilizando características de pre-execução. Foram comparados os modelos Ridge Regression, Random Forest e Decision Tree em nove aplicações CUDA, utilizando a métrica MAPE. Os resultados mostram que o Decision Tree obteve os menores valores de MAPE, enquanto o Random Forest apresentou um desempenho consistente. Já o Ridge Regression teve desempenho variável devido a sua limitação em lidar com multicolinearidade. O estudo enfatiza a importância considerar as características específicas da aplicação e da GPU ao fazer predições de desempenho
  • Trabalho de Curso - Graduação - MonografiaAcesso aberto (Open Access)
    Desenvolvimento de uma ferramenta assistiva médica de contexto específico em Libras
    (2024-10-10) PINTO, Heitor Santa Rosa Soares; MOREIRA, Caio Carvalho; http://lattes.cnpq.br/1370619943470585
    Este artigo apresenta o desenvolvimento da Ferramenta Assistiva Medica de Contexto Específico em Libras (FAMCEL), que facilita a comunicação entre surdos e profissionais de saúde, traduzindo Libras para o português escrito. A ferramenta permite que pacientes em consultas medicas descrevam sintomas no contexto de Doenças Cronicas Não Transmissíveis (DCNTs), o que pode melhorar a precisão no diagnostico, promover maior autonomia e humanizar o atendimento. Embora focada nas DCNTs, a ferramenta pode ser expandida para outras áreas. Futuras melhorias incluem sugestões ou auto-completar de frases e a conversão do texto montado em voz sintética.
  • Trabalho de Curso - Graduação - MonografiaAcesso aberto (Open Access)
    Mapeamento sistemático da inteligência artificial no mercado financeiro com ênfase em análise fundamentalista
    (2024-08-15) SILVA, Luan Pinheiro; MENDES, Ingrid Nery; http://lattes.cnpq.br/7079854122764802; https://orcid.org/0009-0003-0916-3906; TEIXEIRA, Otávio Noura; http://lattes.cnpq.br/5784356232477760
    A análise fundamentalista é a estratégia de investimento predominante para investidores focados em retornos de longo prazo. Essa abordagem avalia as operações e perspectivas das empresas, considerando tanto fatores macroeconômicos quanto elementos específicos da companhia, visando identificar oportunidades de investimento com alto potencial de retorno. O presente trabalho busca reunir informações detalhadas e relevantes sobre os benefícios e estratégias das aplicações de aprendizado de máquina na economia, utilizando a análise fundamentalista como principal métrica dentro do setor financeiro. Além disso, visa identificar as técnicas de inteligência artificial (IA), aplicadas a esse segmento e seus impactos na previsão do mercado de ações, uma vez que, prever a volatilidade do mercado financeiro sempre representou um desafio complexo. E para entender esse processo, foi realizada esta revisão sistemática da literatura, no qual, constata-se que, frequentemente, as técnicas de aprendizado de máquina são utilizadas para prever os preços dos ativos e suas tendências. Reforçando dessa forma, a importância e eficácia da utilização de algoritmos de IA para antecipar direções futuras no mercado de ações. Entre os modelos mais comuns encontrados estão, respectivamente: rede neural, algoritmo genético, deep learning, floresta aleatória, séries temporais, mineração de texto, processamento de linguagem natural e rede neural profunda. Os resultados indicam que as pesquisas em inteligência artificial estão evoluindo rapidamente e enfatizam o crescente potencial das técnicas de IA no setor financeiro, tornando-se uma ferramenta quase indispensável para os agentes econômicos.
  • Trabalho de Curso - Graduação - MonografiaAcesso aberto (Open Access)
    Avaliação de modelos de detecção de objetos na identificação de doenças pulmonares e cardíacas em imagens de raio-x torácicos
    (2024-10-04) PEREIRA, Lucas Vitor Loch; PINHEIRO, Daniel da Conceição; http://lattes.cnpq.br/2970581734279237
    As doenças pulmonares e cardíacas representam um dos maiores desafios à saúde pública, sendo responsáveis por uma significativa taxa de mortalidade global, cenário que foi ainda mais agravado pela pandemia de COVID-19, que evidenciou a importância de diagnósticos precoces e precisos. Nesse contexto, a radiografia torácica destaca-se como um dos métodos mais eficazes para a detecção dessas patologias, pois permite uma análise detalhada da caixa torácica, pulmões e coração, fornecendo informações cruciais para o diagnóstico e acompanhamento clínico. Este trabalho propõe uma análise comparativa entre quatro modelos de detecção de objetos — YOLOv5, YOLOv8, Faster R-CNN e RetinaNet — com o objetivo de avaliar qual deles apresenta o melhor desempenho em precisão e sensibilidade na identificação de doenças pulmonares e cardíacas em imagens de raio-X torácico. A pesquisa examina as características específicas de cada modelo, considerando a eficácia na identificação de diversas patologias, como atelectasia, cardiomegalia, efusão, infiltração e pneumonia, e explora as métricas de avaliação, como precisão, sensibilidade e taxa de falsos positivos, para determinar qual modelo se destaca na prática clínica. Os resultados esperados visam contribuir para o avanço da detecção automatizada dessas doenças, oferecendo uma base sólida para a implementação de tecnologias de inteligência artificial em ambientes clínicos, com o intuito de melhorar a acurácia dos diagnósticos e, consequentemente, os desfechos dos pacientes.