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Título: Sistema de auxílio à gestão de restaurantes industriais
Título(s) alternativo(s): Management assistance system for industrial restaurants
Autor(es): Gavlak, Paulo Henrique Koroviski
Orientador(es): Foronda, Augusto
Palavras-chave: Restaurantes - Administração
Visão por computador
Código de barras
Python (Linguagem de programação de computador)
Automação
Restaurant management
Computer vision
Product coding
Python (Computer program language)
Automation
Data do documento: 18-Mai-2026
Editor: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus: Ponta Grossa
Citação: GAVLAK, Paulo Henrique Koroviski. Sistema de auxílio à gestão de restaurantes industriais. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2026.
Resumo: O crescimento de polos industriais em regiões remotas impulsiona o surgimento de comércios locais voltados a atender suas demandas operacionais, incluindo o setor de alimentação familiar e de grande volume. Contudo, a administração desses estabelecimentos enfrenta gargalos complexos de eficiência e planejamento devido ao uso de processos manuais e registros em papel. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo geral desenvolver um sistema computacional de baixo custo para auxílio à gestão de restaurantes industriais, automatizando o controle de estoque e o registro de refeições. A metodologia adotada compreendeu o levantamento de requisitos junto a um estabelecimento real, a modelagem de uma interface desktop utilizando a biblioteca CustomTkinter e o uso de algoritmos de visão computacional com OpenCV para leitura de QR code via webcam comum, usando Python e SQL Server. Como resultados, implementou-se um fluxo automatizado que realiza o web scraping de dados de Notas Fiscais eletrônicas (NFC-e) diretamente da SEFAZ, um módulo de controle de produção de cardápios com checagem de inventário e baixa automática, e uma integração descentralizada via bot do Telegram para a geração autônoma de identificadores de funcionários e emissão de listas de compras. O sistema foi validado por meio de um estudo de caso em um restaurante familiar localizado em Telêmaco Borba, demonstrando sua viabilidade prática. Conclui-se que a integração dessas tecnologias resulta em uma solução viável, robusta e escalável, capaz de mitigar falhas humanas e otimizar a tomada de decisões no setor de alimentação industrial.
Abstract: The growth of industrial hubs in remote regions drives the emergence of local businesses tailored to meet their operational demands, including the family-owned, high-volume food service sector. However, the administration of these establishments faces complex efficiency and planning bottlenecks due to the reliance on manual processes and paper-based records. In light of this, this study aims to develop a low-cost computational management support system for industrial restaurants, automating inventory control and meal registration. The adopted methodology encompassed gathering requirements from a real establishment, modeling a desktop interface using the CustomTkinter library, and utilizing computer vision algorithms with OpenCV for QR code scanning via a standard webcam, using Python and SQL Server. As results, an automated workflow was implemented to perform web scraping of electronic invoice (NFC-e) data directly from SEFAZ, along with a menu production control module featuring inventory checking and automatic stock deduction, and a decentralized Telegram bot integration for autonomous employee ID generation and shopping list delivery. The system was validated through a case study in a family restaurant located in Telêmaco Borba, proving its practical viability. It is concluded that the integration of these technologies delivers a viable, robust, and scalable solution capable of mitigating human errors and optimizing decision-making within the industrial food sector.
URI: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40776
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