Classificação de Imagens com CNNs: Um estudo comparativo entre TensorFlow e PyTorch usando o dataset Animals-10

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Classificação de Imagens com CNNs: Um estudo comparativo entre TensorFlow e PyTorch usando o dataset Animals-10

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dc.contributor Universidade Federal de Santa Catarina. pt_BR
dc.contributor.advisor Carpes Júnior, Walter Pereira
dc.contributor.author Ramblas, Rafael Machado
dc.date.accessioned 2026-01-27T11:42:16Z
dc.date.available 2026-01-27T11:42:16Z
dc.date.issued 2025-12-22
dc.identifier.uri https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/271932
dc.description TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Engenharia Eletrônica. pt_BR
dc.description.abstract O presente trabalho de conclusão de curso investiga a eficácia comparativa entre os frameworks TensorFlow e PyTorch na tarefa de classificação de imagens do conjunto de dados Animals-10. Para isso, os modelos foram elaborados com base na arquitetura MobileNetV2, utilizando pesos pré-treinados da ImageNet, por meio da técnica de transfer learning, de modo a manter a imparcialidade na comparação. A mesma topologia da rede foi mantida em ambos os casos, com camadas de pooling, densas e dropout. O treinamento seguiu metodologias específicas de cada framework, com utilização da função de perda CrossEntropy e do otimizador Adam, incluindo estratégias como early stopping para TensorFlow, e scheduler para PyTorch. As imagens foram pré-processadas por meio de redimensionamento, garantindo uniformidade no conjunto. A avaliação de desempenho apontou uma acurácia de validação de 92% para o modelo em TensorFlow e 94% para o modelo em PyTorch. Além da acurácia, foram analisadas as matrizes de confusão e as visualizações com Grad-CAM, o que demonstrou padrões de reconhecimento consistentes entre os frameworks. O trabalho de conclusão demonstrou que, com definições de parâmetros padronizadas, ambos os frameworks produzem resultados competitivos, com o PyTorch se destacando no conjunto analisado. pt_BR
dc.format.extent 90 p. pt_BR
dc.language.iso por pt_BR
dc.publisher Florianópolis, SC. pt_BR
dc.rights Open Access. en
dc.subject Redes neurais convolucionais pt_BR
dc.subject Classificação de imagens pt_BR
dc.subject Tensorflow pt_BR
dc.subject Pytorch pt_BR
dc.subject Visão computacional pt_BR
dc.title Classificação de Imagens com CNNs: Um estudo comparativo entre TensorFlow e PyTorch usando o dataset Animals-10 pt_BR
dc.type TCCgrad pt_BR


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TCC_redes_neurais.pdf 2.768Mb PDF View/Open TCC redes neurais

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