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Projeto Íris: sistema de visão computacional para avaliação da composição corporal humana

Processo: 20/05792-6
Modalidade de apoio:Auxílio à Pesquisa - Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas - PIPE
Data de Início da vigência: 01 de junho de 2021
Data de Término da vigência: 30 de abril de 2022
Área do conhecimento:Interdisciplinar
Pesquisador responsável:Laísa Ribeiro Silva de Abreu
Beneficiário:Laísa Ribeiro Silva de Abreu
Empresa:ACRM Inovações Tecnológicas Ltda
CNAE: Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
Município:
Pesquisadores principais:
Mateus Modesto
Pesquisadores associados: Bruna Bittar Martins ; Marco Túlio Rodrigues Marques
Bolsa(s) vinculada(s):21/06000-9 - Projeto Íris: Sistema de visão computacional para avaliação da composição corporal humana., BP.TT
21/08872-3 - Desenvolvimento de software de análise visual da composição humana baseado em visão computacional., BP.TT
21/05889-2 - Avaliação da composição corporal por antropometria e bioimpedância elétrica no contexto de desenvolvimento de software de análise visual da composição humana., BP.TT
21/03786-1 - Projeto Íris: sistema de visão computacional para avaliação da composição corporal humana, BP.PIPE
Assunto(s):Antropometria  Composição corporal  Nutrição  Aprendizagem profunda  Aprendizado computacional  Visão computacional 
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Avaliação antropométrica | Composição Corporal | Deep Learning | machine learning | Nutrição | Visão Computacional | Visão computacional em avaliação de composição corporal

Resumo

A análise da composição corporal refere-se à medição e caracterização qualitativa e quantitativa dos diferentes tipos de tecidos que compõem o corpo humano, contribuindo para a determinação do estado nutricional do indivíduo e de populações. Sua importância está na associação extensamente documentada desses parâmetros a um amplo espectro de doenças como as cardiovasculares, diabetes, câncer, síndrome metabólica, osteoporose e osteoartrite. Além da composição, a distribuição corporal do tecido adiposo tem sido levantada como fator de alto impacto no risco cardiometabólico. Os métodos tradicionais utilizados na estimativa da composição corporal humana incluem medidas antropométricas obtidas com uso manual de adipômetros, densitometria - o Dual Energy X-Ray Absormetry (DXA), impedância bioelétrica, tomografia computadorizada, dentre outros, cujas aplicações são cientificamente limitadas e/ou de alto custo. Deste modo, dada a epidemia de obesidade e suas comorbidades crônicas, o interesse científico e econômico no estabelecimento acurado e de baixo custo da composição e distribuição corporal é crescente ao longo dos últimos anos. Assim, buscar uma solução de uso universal, com maior precisão e custo reduzido é desejável e abre caminhos para diversas aplicações. O uso de visão computacional no desenvolvimento de sistemas especializados tem recebido grandes contribuições acadêmicas que a permitiram ser uma das bases para as soluções na Quarta Revolução Industrial (indústria 4.0, saúde 4.0, cidades inteligentes, fazendas inteligentes etc.). As soluções de visão computacional foram intensificadas, principalmente, com o uso de redes neurais profundas, que podem ser treinadas para avaliações mais assertivas também no âmbito da nutrição. Assim, objetiva-se aplicar suas bases no campo da saúde e desenvolver algoritmos de redes neurais acurados o suficiente para que sejam capazes de mensurar a composição corporal do indivíduo através de imagens, apresentando a porcentagem de gordura corporal e, se possível, a sua distribuição. (AU)

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