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dc.contributor.advisorAlves, Bruno Guimarães Costa-
dc.contributor.authorBomfim, Roberto Espinheira da Costa-
dc.date.accessioned2022-09-17T14:45:02Z-
dc.date.available2022-09-17T14:45:02Z-
dc.date.issued2015-03-
dc.identifier.citationBOMFIM, Roberto Espinheira da Costa. Visão computacional aplicada ao controle de qualidade de casulos do bicho-da-seda: subsistema de segmentação de imagens. Orientador: Bruno Guimarães Costa Alves. 2015. 131 f. Monografia (Especialização em Automação, Controle e Robótica) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2015.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1270-
dc.description.abstractAlong the silk production chain, silkworm’s cocoons pass through successive quality control steps, usually involving human visual inspections. However, the physical and psy chological fatigue caused by repetitive execution of such a task can impair workers’ health and the quality of the final product. In this context, the long-term objective of the project is to automate the whole process of detection, classification and removal of cocoons that don’t meet the quality criteria. The objective of this work, in turn, is to analyze the different existing image segmentation methods, focusing on the detection of silkworm’s cocoons. The methodology includes the generation of a cocoons’ image bank and the implementation and comparison of 3 different image segmentation methods, chosen by a comparison of the characteristics of the problem and the characteristics of the algorithms available in the literature. In the end, the results of the 3 segmentation algorithms are presented and a comparative analysis of their performance, advantages and disadvantages is made.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.publisherFaculdade de Tecnologia SENAI CIMATECpt_BR
dc.rightsacesso abertopt_BR
dc.rights.uri"Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial."pt_BR
dc.subjectCasulo do bicho-da-sedapt_BR
dc.subjectProdução de sedapt_BR
dc.subjectSegmentação de imagenspt_BR
dc.subjectProcessamento de imagenspt_BR
dc.subjectVisão computacionalpt_BR
dc.titleVisão computacional aplicada ao controle de qualidade de casulos do bicho-da-seda: subsistema de segmentação de imagenspt_BR
dc.title.alternativeComputer vision applied to the quality control of silkworm cocoons: image segmentation subsystempt_BR
dc.typeMonografiapt_BR
dc.embargo.termsAbertopt_BR
dc.publisher.countrybrasilpt_BR
dc.publisher.departamentFaculdade de Tecnologia SENAI CIMATECpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação Lato Sensupt_BR
dc.publisher.initialsSENAI CIMATECpt_BR
dc.description.resumoAo longo da cadeia de produção da seda, os casulos do bicho-da-seda passam por sucessivas etapas de controle de qualidade, normalmente envolvendo inspeções visuais feitas por pessoas. No entanto, o cansaço físico e psicológico provocado pela execução repetitiva de tal tarefa traz prejuízos tanto à saúde dos trabalhadores quanto à qualidade do produto final. Diante desse contexto, o objetivo do projeto a longo prazo é automatizar o processo de detecção, classificação e retirada dos casulos que não atendam aos critérios de qualidade. O objetivo deste trabalho, por sua vez, é analisar os diferentes métodos de segmentação de imagens existentes, com foco na detecção de casulos do bicho-da-seda. A metodologia utilizada inclui a construção de um banco de imagens dos casulos e a implementação e comparação de 3 métodos diferentes de segmentação de imagens, escolhidos com base no cruzamento entre as características do problema e as características dos algoritmos disponíveis na literatura. Ao final, os resultados dos 3 algoritmos de segmentação são apresentados e é feita uma análise comparativa de seus respectivos desempenhos, vantagens e desvantagens.pt_BR
Appears in Collections:Monografia – (Pós-Graduação) - Especialização em Automoção, Controle e Robótica

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