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http://hdl.handle.net/11612/8857| Authors: | Lôbo, Starley do Nascimento |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Araújo, Humberto Xavier de |
| Title: | Plataforma de Monitoramento Comportamental Baseado em Visão Computacional para Apoio ao Acompanhamento Pedagógico no Ensino Básico |
| Keywords: | Inteligência Artificial;Visão Computacional;Monitoramento Comportamental;Análise Pedagógica;Educação Básica;Artificial Intelligence;Computer Vision;Behavioral Monitoring;Pedagogical Analysis;Basic Education |
| Issue Date: | 13-May-2026 |
| Citation: | LÔBO, Starley do Nascimento. Plataforma de Monitoramento Comportamental Baseado em Visão Computacional para Apoio ao Acompanhamento Pedagógico no Ensino Básico . 2026.75f. Dissertação (Mestrado em Governança e Transformação Digital) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em em Governança e Transformação Digital, Palmas, 2026 |
| metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma de monitoramento comportamental em sala de aula baseada em técnicas de Inteligência Artificial e Visão Computacional. A solução integra reconhecimento facial, por meio da biblioteca InsightFace, e análise postural utilizando o modelo YOLOv11-Pose, permitindo a identificação automática de comportamentos observáveis dos alunos em tempo real. A plataforma é capaz de classificar padrões comportamentais relevantes ao contexto educacional, como atenção, distração, participação, agitação e sonolência, a partir da análise de imagens capturadas em ambiente de sala de aula. Os dados coletados são processados e organizados em um banco de dados estruturado, possibilitando o acompanhamento ao longo do tempo e a visualização por meio de uma interface interativa desenvolvida em Streamlit. A proposta tem como objetivo oferecer suporte à análise pedagógica, auxiliando professores na identificação de padrões comportamentais e na compreensão da dinâmica da turma durante as aulas. O sistema foi concebido como uma prova de conceito funcional, não tendo como finalidade a realização de diagnósticos clínicos, mas sim o fornecimento de subsídios objetivos para apoio à prática educacional. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade técnica da solução e seu potencial como ferramenta de apoio à tomada de decisão pedagógica, respeitando os limites éticos e interpretativos do uso de tecnologias de visão computacional no ambiente escolar. |
| Abstract: | This work presents the development of a classroom behavioral monitoring platform based on Artificial Intelligence and Computer Vision techniques. The proposed solution integrates facial recognition using the InsightFace library and posture analysis through the YOLOv11-Pose model, enabling the automatic identification of observable student behaviors in real time. The platform is capable of classifying behavioral patterns relevant to the educational context, such as attention, distraction, participation, agitation, and drowsiness, based on the analysis of images captured in the classroom environment. The collected data are processed and organized in a structured database, allowing longitudinal monitoring and visualization through an interactive interface developed in Streamlit. The main objective of this study is to support pedagogical analysis by assisting teachers in identifying behavioral patterns and understanding classroom dynamics during lessons. The system is designed as a functional proof of concept and does not aim to perform clinical diagnoses, but rather to provide objective insights to support educational practice. The results demonstrate the technical feasibility of the proposed solution and its potential as a tool to support pedagogical decision-making, while respecting the ethical and interpretative limitations associated with the use of computer vision technologies in educational environments. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11612/8857 |
| Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Governança e Transformação Digital |
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| Starley do Nascimento Lôbo - Dissertação.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
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