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Professor e aluno do UNIFOR-MG participam de Congresso na Argentina

Professor e aluno do UNIFOR-MG participam de Congresso na Argentina

sexta-feira, 03 de dezembro de 2010.
Professor e aluno do UNIFOR-MG participam de Congresso na Argentina

O Prof. Ms. Michel Pires da Silva e o aluno de Ciência da Computação, Tiago Alves de Oliveira (8º período), participaram do Mecom Del Bicentenário “IX Congresso Argentino de Computação, Mecânica e Congresso Sul Americano de Mecânica Computacional II” e “XXXI CILMANCE-latino-americana Congresso Ibérico de Computação Métodos em Engenharia”. O evento foi realizado, conjuntamente, pela Associação Argentina de Mecânica Computacional e pela Associação Brasileira de Mecânica Computacional, entre os dias 15 e 18 de novembro, em Buenos Aires/Argentina.

O Prof. Ms. Michel Pires da Silva e o aluno de Ciência da Computação, Tiago Alves de Oliveira (8º período), participaram do Mecom Del Bicentenário “IX Congresso Argentino de Computação, Mecânica e Congresso Sul Americano de Mecânica Computacional II” e “XXXI CILMANCE-latino-americana Congresso Ibérico de Computação Métodos em Engenharia”. O evento foi realizado, conjuntamente, pela Associação Argentina de Mecânica Computacional e pela Associação Brasileira de Mecânica Computacional, entre os dias 15 e 18 de novembro, em Buenos Aires/Argentina.

 

Durante o Congresso, o Prof. Ms. Michel e o aluno Tiago apresentaram um artigo intitulado “INTELLIGENT TECHNIQUES FOR DETECTING MELANOMA: an approach using artificial neural networks on GPGPU”, em Português “TÉCNICAS INTELIGENTES PARA A DETECÇÃO DE MELANOMA: uma abordagem usando redes neurais artificiais em GPGPU". O trabalho foi desenvolvido com a participação do acadêmico Luís Fernando de Oliveira (6º período) e é resultado de um trabalho de iniciação científica. O trabalho será publicado nos anais do Mecom Del Bicentenário.

 

O objetivo do congresso, qualificado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) como Qualis B, é promover o intercâmbio de conhecimentos entre engenheiros, matemáticos, físicos, pesquisadores e outros profissionais, bem como estudantes, que desenvolvem métodos numéricos ou usam-os como parte de sua prática profissional.

 

A apresentação resumida do trabalho explica que “Sistemas Distribuídos e computação paralela vêm sendo utilizados para os mais diferentes propósitos. O que está relacionado à capacidade de prover alta performance sobre uma arquitetura flexível. Nesse contexto, áreas como engenharia, computação e medicina estão utilizando esse recurso para obter resultados em tempo computacional hábil. Na medicina, existem pesquisas que aplicam a computação paralela para o processamento do genoma, exames complexos e outras. Nesse artigo, apresenta-se um novo conceito para a avaliação de exames e detecção do câncer melanoma. A solução utiliza redes neurais artificiais MLP sobre uma arquitetura baseada em GPGPU (General-Purpose computation on Graphics Processing Units). Resultados demonstram que a utilização da CUDA sobre tal arquitetura pode prover ganhos significativos na redução do tempo de treinamento da MLP, bem como para a obtenção de resultados adequados na identificação do câncer melanoma”.

 

O Prof. Ms. Michel comentou sobre a pesquisa. “Vivemos em um mundo de constantes modificações. Problemas que até então não existiam, passam a se tornar realidade, devido às necessidades do ser humano. Nesse contexto, encontram-se muitos dos chamados problemas complexos, os quais não são viáveis de solução por técnicas e métodos convencionais. Sabendo-se disso, várias áreas da ciência da computação foram criadas, com o objetivo de auxiliar nesse processo. Dentre as mais conhecidas, tem-se a inteligência artificial, que define, dentre seus segmentos de estudo, ferramentas baseadas em computação natural, tais como, algoritmos genéticos, colônia de formigas e redes neurais artificiais. O objetivo do trabalho que estamos desenvolvendo, com o apoio do Centro Universitário de Formiga, é utilizar as redes neurais artificiais no auxílio à detecção de melanomas, comumente chamado de câncer de pele. Como o processo computacional de auxílio é algo demorado, estamos utilizando, conjuntamente, o que chamamos de processamento paralelo. Em nosso caso, isso é obtido migrando todo o treinamento da rede neural artificial da CPU para placas de vídeo que possuem GPGPU. Como resultado, esperamos obter um melhor tempo de treinamento e, consequentemente, uma melhoria na detecção”.

 

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O Prof. Ms. Michel Pires da Silva e os acadêmicos de Ciência da Computação, Tiago Alves de Oliveira e Luis Fernando de Oliveira

 

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