Informações da proteção | ||
Título: Inovtaxon | ||
Nº da proteção: | BR 51 2023 000344 1 | |
Instituições titulares: | Universidade de Brasília (UnB) | | Link do site |
Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) | | Link do site | |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | | Link do site | |
Data da expedição do registro: | 28/02/2023 | |
Data da criação: |
26/05/2019 | |
Tipo de proteção: | programa de computador | |
Linguagem: | Javascript; Python | |
Prazo legal de proteção: | 50 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subseqüente ao da sua publicação ou, na ausência desta, | |
da sua criação (art 2º, §2º da Lei nº 9.609/1998). | ||
Inventores | ||
Pela UnB: | Lúcio Flávio de Alencar Figueiredo | | Pesquisa UnB |
Deborah Ribeiro Bambil | | Lattes | |
Pela UCDB: | Hemerson Pistori | | Lattes |
Pela UFMS: | Alessandro dos Santos Ferreira | | Lattes |
Unidades da UnB envolvidas do desenvolvimento da tecnologia | ||
Unidade Acadêmica: | Instituto de Ciências Biológicas (IB) | | Link do site |
Departamento: | Departamento de Botânica (BOT) | | Link do site |
Departamento de Biologia Celular (CEL) | | Link do site | |
CLASSIFICAÇÃO | ||
Classificação - Categoria: | Tecnologias Ambientais e Sustentáveis | |
Classificação - Subcategoria: | Ecologia e preservação de espécies |
IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES DE PLANTAS POR MEIO DE IMAGENS DE FOLHAS
A identificação de espécies de plantas é uma tarefa importante não só para o conhecimento científico, como também para a preservação da biodiversidade, para os setores farmacêuticos, biotecnológicos, etnobotânicos, agrícola entre outros. Essa técnica comumente se baseia em características morfológicas das partes visíveis das plantas, especialmente das suas folhas. No entanto, é difícil fazer a identificação exata de uma planta devido à ampla diversidade de espécies assim como possíveis alterações morfológicas.
Diante desse desafio, o uso de recursos tecnológicos computacionais pode auxiliar na identificação mais rápida e precisa de espécies de plantas, através da visão computacional, que permite extrair informações de imagens de folhas, melhorando a precisão de detecção e classificação, e alimentando uma base algorítmica, que se aprimora constantemente por meio da aprendizagem de máquina (“machine learning”).
Sob essa perspectiva, pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB), desenvolveram um programa de computador capaz de classificar espécies de plantas do Cerrado baseadas em imagens de suas folhas, obtidas por fotografia de celular ou um escâner, e pela caracterização de sua cor, formato e textura.
VANTAGENS
• Simplificação: Simplificação do processo de análise e classificação de plantas;
• Versatilidade: Aplicável a diferentes áreas que dependem da taxonomia vegetal;
• Eficiência: Permite descobrir novas espécies em áreas remotas e/ou de alta diversidade.
Agenda 2030 da ONU:
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