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dc.creatorSagioratto, Patrick de Souza-
dc.date.accessioned2024-08-09T15:15:41Z-
dc.date.available2024-08-09T15:15:41Z-
dc.date.issued2024-06-21-
dc.identifier.citationSAGIORATTO, Patrick de Souza. Aprendizado de máquina aplicado na classificação de diferentes subespécies de plantas da espécie Acer palmatum. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2024.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/34382-
dc.description.abstractPlant identification is an important task as it provides valuable information about plant characteristics and helps determine the population and distribution of species. This work presents an Artificial Intelligence solution developed for the automatic classification of subspecies of the plant species Acer palmatum based on images. A database containing subspecies of Acer palmatum was created, and supervised learning algorithms such as Support Vector Machine (SVM) and Convolutional Neural Network (CNN) were used to classify them. The experiments included different scenarios, such as original images, feature extraction, and data augmentation techniques. The results showed that the CNN with transfer learning and data augmentation performed best, standing out as the best model tested regardless of the dataset evaluated. These findings suggest that the use of advanced Machine Learning techniques can be highly effective in classifying subspecies of Acer palmatum, providing a valuable tool for biodiversity monitoring and mapping.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paranápt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pt_BR
dc.subjectInteligência artificialpt_BR
dc.subjectInteligência computacionalpt_BR
dc.subjectRedes neurais (Computação)pt_BR
dc.subjectArtificial intelligencept_BR
dc.subjectComputational intelligencept_BR
dc.subjectNeural networks (Computer science)pt_BR
dc.titleAprendizado de máquina aplicado na classificação de diferentes subespécies de plantas da espécie Acer palmatumpt_BR
dc.title.alternativeMachine learning applied to the classification of different plant subspecies of the species Acer palmatumpt_BR
dc.typebachelorThesispt_BR
dc.description.resumoIdentificação de plantas é uma tarefa importante, pois fornece valiosas informações sobre suas características, além de ajudar a determinar a população e distribuição das espécies. Pensando nisto, este trabalho apresenta uma solução de Inteligência Artificial desenvolvida para a classificação automática de subespécies de plantas da espécie Acer palmatum com base em imagens. Foi criada uma base de dados contendo subespécies de Acer palmatum e foram utilizados os algoritmos de aprendizado supervisionado Support Vector Machine (SVM) e Convolutional Neural Network (CNN) para a classificação. Os experimentos realizados incluíram diferentes cenários, como imagens originais, extração de características, e técnicas de data augmentation. Os resultados mostraram que a CNN com transfer learning e data augmentation teve um desempenho superior, destacando-se como o melhor modelo testado, independentemente do conjunto avaliado. Esses resultados indicam que o uso de técnicas avançadas de Aprendizado de Máquina pode ser altamente eficaz na classificação de subespécies de Acer palmatum, proporcionando uma ferramenta valiosa para o monitoramento e mapeamento da biodiversidade.pt_BR
dc.degree.localPato Brancopt_BR
dc.publisher.localPato Brancopt_BR
dc.contributor.advisor1Ascari, Rúbia Eliza de Oliveira Schultz-
dc.contributor.advisor-co1Casanova, Dalcimar-
dc.contributor.referee1Ascari, Rúbia Eliza de Oliveira Schultz-
dc.contributor.referee2Casanova, Dalcimar-
dc.contributor.referee3Ascari, Soelaine Rodrigues-
dc.contributor.referee4Ferronato, Marlene de Lurdes-
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentDepartamento Acadêmico de Informáticapt_BR
dc.publisher.programEngenharia de Computaçãopt_BR
dc.publisher.initialsUTFPRpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAOpt_BR
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