Robô Camundongo: Uma Abordagem Integrada de Caminhada Aleatória, Dinâmica de Neurônios e fundamentos do modelo de Hopfield

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Robô Camundongo: Uma Abordagem Integrada de Caminhada Aleatória, Dinâmica de Neurônios e fundamentos do modelo de Hopfield

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dc.contributor Universidade Federal de Santa Catarina pt_BR
dc.contributor.advisor Schappo, Maurício Girardi
dc.contributor.author Haas, Matheus
dc.date.accessioned 2026-09-14T09:58:59Z
dc.date.available 2026-09-14T09:58:59Z
dc.date.issued 26-09-10
dc.identifier.uri https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/276218
dc.description Promoção da igualdade, fortalecimento da democracia e governança pt_BR
dc.description.abstract Este trabalho de Iniciação Científica apresenta o desenvolvimento de um robô autônomo destinado a testar fisicamente um algoritmo ótimo de caminhada aleatória com aprendizado por reforço, focado na integração de caminho e na geração de mapas mentais. O projeto visa dar continuidade a pesquisas anteriores, conectando a modelagem matemática e computacional ao comportamento experimental observado em roedores. O escopo teórico da pesquisa englobou o estudo de neurociência computacional e resultou na ela- boração de um artigo sobre o modelo de Hopfield, demonstrando o armazenamento de padrões de memória via plasticidade hebbiana e a convergência de energia em redes neurais artificiais. Além disso, foram aprofundados os estudos em modelagem de neurônios, analisando as dinâmicas de dis- paro e a fadiga neural através dos circuitos LIF, ELIF e AELIF. No aspecto prático, a prototipagem do agente físico baseou-se na plataforma Arduino MEGA (ATmega2560), com a adição de um módulo ESP8266 para prover comunicação Wi-Fi em uma ar- quitetura mestre-escravo, supervisionada por um sistema em Python. O hardware conta com uma cinemática de triciclo, utilizando dois motores CC N20 com encoders angulares, uma unidade de medição inercial (MPU9250/MPU6050), e um arranjo de 16 fotossensores para a detecção de bor- das na arena. O firmware foi desenvolvido de forma modular em C++, operando diretamente nos registradores do microcontrolador para o controle dos atuadores via PWM, leitura da odometria por amostragem ultrarrápida (10 kHz) e gerenciamento assíncrono da telemetria. Os resultados apontam o êxito na integração lógica dos diversos periféricos, transdutores e siste- mas de comunicação remota. O protótipo atendeu aos requisitos básicos de operação, permitindo a execução de rotinas de controle e o envio constante de dados de trajetória. Contudo, durante a mon- tagem física e validação, identificaram-se limitações de hardware e projeto, como a necessidade de readaptação de Timers, falhas de roteamento na placa de circuito impresso e uma alta drenagem de corrente pelo arranjo de fotossensores, que impactou a estabilidade energética do sistema. Conclui-se que, apesar do sucesso funcional do protótipo parcial, as restrições de memória e a ausência de conectividade nativa da arquitetura atual impuseram barreiras ao desenvolvimento do projeto. Para trabalhos futuros, recomenda-se a migração do sistema para plataformas computacionais mais robustas, como Raspberry Pi ou microcontroladores da família ESP, visando uma implementação mais coesa e adequada à complexidade exigida pelos algoritmos de aprendizado de localização. pt_BR
dc.language.iso por pt_BR
dc.publisher Florianópolis,SC pt_BR
dc.subject inteligência artificial pt_BR
dc.subject caminhada aleatória pt_BR
dc.subject arduino pt_BR
dc.subject neurônio pt_BR
dc.subject robótica pt_BR
dc.title Robô Camundongo: Uma Abordagem Integrada de Caminhada Aleatória, Dinâmica de Neurônios e fundamentos do modelo de Hopfield pt_BR
dc.type video pt_BR


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