Sistema emprega IA para identificar animais selvagens em estradas e prevenir colisões

Em um futuro próximo, a tecnologia poderá alertar os motoristas sobre a presença de animais na pista em tempo real, sem a necessidade de intervenção humana. Esse avanço foi possibilitado pela criação de um modelo de visão computacional capaz de detectar automaticamente animais da fauna brasileira, desenvolvido por pesquisadores apoiados pela FAPESP e detalhado na revista Scientific Reports.

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De acordo com Gabriel Souto Ferrante, responsável pelo trabalho, foram selecionadas espécies brasileiras com base em métricas do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas. O objetivo era reduzir os atropelamentos de animais nas estradas do país, que chegam a cerca de 475 milhões por ano. Para isso, foi criado um banco de dados e os modelos de visão computacional foram treinados para detectar essas espécies de forma automatizada.

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Rodolfo Ipolito Meneguette, professor orientador do estudo, ressalta que a detecção de fauna silvestre com inteligência artificial já é explorada em outros países, mas os modelos existentes não contemplavam a diversidade da fauna brasileira. Além disso, a identificação de animais nas estradas demanda uma detecção rápida em condições adversas de visibilidade.

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O modelo desenvolvido pelos pesquisadores é baseado na arquitetura YOLO (You Only Look Once), com foco na detecção em tempo real e utilização em dispositivos de borda. Testes realizados com vídeos de animais demonstraram a eficiência do sistema. No entanto, desafios como detecção noturna e em condições climáticas desfavoráveis ainda são objeto de estudo.

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O estudo faz parte de projetos apoiados pela FAPESP e busca integrar a tecnologia desenvolvida com sistemas de transporte inteligente. A possibilidade de acoplar a detecção de animais em aplicativos de alerta de trânsito, como o desenvolvido para a cidade de Catanduva, pode aumentar a segurança nas estradas para motoristas e animais.

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Para mais informações, acesse o estudo completo em: www.nature.com/articles/s41598-024-52054-y.

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