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Retrospectiva 2025 dtLabs: os 10 artigos mais populares em nosso blog

De SLAM a estudos de caso: veja a retrospectiva dos 10 posts mais lidos sobre IA e Visão Computacional em 2025 na dtLabs.
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Foto de Rafael Rigues

Rafael Rigues

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Sumário

A passagem de ano é um momento que nos convida à reflexão. Enquanto fazemos planos para o período que está por vir, relembramos os acontecimentos, desafios e conquistas do ano anterior, extraindo deles percepções valiosas que irão pautar nossas decisões futuras.

Por isso, apresentamos a você a retrospectiva dos 10 posts mais lidos no blog da dtLabs em 2025. Esta lista é um espelho da diversidade e da relevância dos temas que pautam a evolução da Inteligência Artificial e da Visão Computacional no Brasil e no mundo.

Neste compilado, você encontrará desde os aprofundamentos mais técnicos, como as complexidades do Rastreamento Multiobjeto com Múltiplas Câmeras (MCMOT) e os fundamentos do SLAM, até artigos focados diretamente na realidade do mercado, como o estudo de caso da MRS Logística e a aplicação de Visão Computacional na segurança do trabalho.

Venha conosco revisitar, ou descobrir, os temas que mais engajaram nossa comunidade ao longo do ano.

Este artigo explica o funcionamento técnico do ALPR (Automated License Plate Reading, Leitura Automática de Placas Veiculares), que utiliza câmeras e OCR (Optical Character Recognition, Reconhecimento Óptico de Caracteres) para converter imagens de placas em dados digitais.

O texto destaca como a evolução da Inteligência Artificial permitiu que esses sistemas operem com alta precisão mesmo em condições adversas, como veículos em alta velocidade ou ambientes com baixa luminosidade.

As aplicações abrangem desde o monitoramento de tráfego e gestão de estacionamentos até a segurança pública, facilitando a identificação de veículos roubados ou irregulares. É uma ferramenta indispensável para o conceito de cidades inteligentes.

Artigo disponível apenas em inglês.

Este post técnico aborda o desafio da anotação de dados 3D, um processo tradicionalmente lento e custoso. A solução apresentada utiliza a técnica de Structure-from-Motion (SfM) para estimar estruturas 3D a partir de sequências de imagens 2D.

Ao adotar um fluxo semiautomático, a tecnologia permite que o sistema gere pré-anotações precisas, exigindo apenas uma revisão humana final. O texto ressalta como essa abordagem acelera drasticamente o treinamento de algoritmos para robótica e veículos autônomos, otimizando o ciclo de desenvolvimento de projetos complexos de IA.

Neste artigo, apresentamos o AIOS como uma plataforma robusta projetada para gerenciar o ciclo de vida completo de soluções de visão computacional. O foco recai sobre a capacidade de integrar diferentes modelos de IA e hardware de forma simplificada, permitindo que indústrias monitorem processos em tempo real com eficiência.

Entre os benefícios discutidos estão a redução de falhas operacionais, otimização de recursos e a facilidade de implementação de “Edge AI” (IA de borda), evidenciando como o AIOS pode atuar como a espinha dorsal tecnológica para empresas que buscam a transformação digital e a Indústria 4.0.

Two workers wearing hard hats, gloves, and vests install a solar panel on a rooftop. Workplace Safety

Focado em saúde e segurança do trabalho (SST), este texto explora como a visão computacional atua como uma camada extra de proteção para seus colaboradores. Esta tecnologia pode detectar automaticamente a ausência de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), identificar quedas de funcionários ou monitorar o acesso a áreas de risco.

Além de emitir alertas imediatos para prevenir fatalidades, a tecnologia gera dados estatísticos que auxiliam os gestores a identificar padrões de comportamento inseguro, permitindo treinamentos mais direcionados e uma cultura de prevenção baseada em dados reais.

Locomotiva da MRS em pintura azul e amarela atravessa uma ferrovia em curva na serra, sob céu azul, cercada por mata atlântica. MRS freight locomotive in blue and yellow livery rounding a mountain curve, under a blue sky, surrounded by Atlantic Forest vegetation.

Este estudo de caso detalha a parceria estratégica entre a MRS Logística e a dtLabs. O projeto foca no uso de câmeras inteligentes e sensores para monitorar ativos ferroviários e otimizar processos de manutenção e segurança.

A solução implementada oferece mais visibilidade sobre o processo de carregamento de vagões, reduzindo o tempo de inatividade e aumentando a segurança operacional. O texto destaca como a inovação tecnológica no setor logístico é crucial para a competitividade, demonstrando resultados práticos em termos de eficiência e redução de custos operacionais.

AIBox, computador industrial da dtLabs preto com dissipador de calor e portas Ethernet e USB, apoiado sobre uma mesa de escritório. Black dtLabs edge AI box with heatsink fins and Ethernet/USB ports on an office desk.

Neste post apresentamos a AIBox, componente crucial de nossa plataforma AIOS. Trata-se de um dispositivo compacto que coloca o processamento de IA próximo ao local onde os dados são gerados. A principal vantagem desta abordagem é a baixa latência e a economia de largura de banda, já que as imagens não precisam ser enviadas para a nuvem para serem processadas.

O texto explica como essa tecnologia pode ser aplicada para monitorar linhas de produção, contar objetos e analisar fluxos de pessoas de forma instantânea, entre muitos outros usos, sendo uma solução versátil para empresas que precisam de inteligência rápida sem depender de conectividade constante.

Mapeamento volumétrico de um galpão usando LiDAR

O conteúdo aborda a transição de métodos manuais de medição para sistemas automáticos baseados em sensores 3D e câmeras. A “Volumetria Inteligente” permite calcular com precisão o volume de estoques (como grãos ou minérios) e a ocupação de carga em caminhões e trens.

O artigo enfatiza a eliminação do erro humano, a agilidade na coleta de dados e a melhora no planejamento logístico. Com dados precisos em tempo real, as empresas podem evitar sobrecarga em veículos e otimizar o uso de espaços físicos, refletindo diretamente na rentabilidade do negócio.

Mulher sorridente vestida profissionalmente em um saguão de escritório moderno, com pontos e linhas de mapeamento facial digitalmente sobrepostos em seu rosto, ilustrando as tecnologias de reconhecimento facial e identificação biométrica.

Este resumo explica as etapas por trás do reconhecimento facial: desde a detecção da face em uma imagem até a criação de um “mapa facial” único para comparação em bancos de dados. O artigo desmistifica a tecnologia, abordando tanto a segurança (controle de acesso e prevenção de fraudes) quanto a conveniência (check-ins automáticos e personalização de serviços).

Também são mencionadas questões éticas e a importância da proteção de dados, equilibrando o potencial tecnológico com a necessidade de privacidade e conformidade com regulamentações vigentes.

Imagem gerada por LiDAR mostrando uma rua curva com árvores ao redor, um carro no centro e medições de distância destacadas em metros. A cena é composta por pontos coloridos representando o ambiente urbano em detalhes.

Este guia apresenta o SLAM (Localização e Mapeamento Simultâneos) como a solução para o “problema do ovo e da galinha” na robótica, permitindo que dispositivos construam um mapa de um ambiente desconhecido enquanto simultaneamente rastreiam sua própria localização dentro dele.

O artigo detalha os componentes essenciais de um sistema SLAM, incluindo sensores como LiDAR e câmeras, e as estruturas matemáticas necessárias para o processamento em tempo real. Ele fornece uma comparação detalhada de algoritmos SLAM populares, como Cartographer, LIO-SLAM e ORB-SLAM3, ajudando os leitores a entender quais ferramentas são mais adequadas para ambientes específicos.

Além da robótica, o conteúdo explora diversas aplicações em realidade aumentada (RA), inspeção industrial e veículos autônomos, oferecendo uma compreensão fundamental de como o SLAM democratiza o acesso à automação avançada ao eliminar a necessidade de infraestrutura pré-existente como o GPS.

Artigo disponível apenas em inglês

Este artigo se aprofunda nas complexidades do Rastreamento Multiobjeto com Múltiplas Câmeras (Multi-Camera, Multi-Object Tracking. MCMOT), explicando como ele supera as limitações das configurações de câmera única. O conteúdo descreve as etapas fundamentais do processo, incluindo detecção de objetos, extração de recursos (feature extraction) e a etapa crítica de associação de dados em diferentes perspectivas.

Ele destaca duas metodologias principais: a abordagem geométrica, que utiliza matrizes de homografia para vistas sobrepostas, e a abordagem baseada em aprendizado profundo (deep learning), que emprega modelos de reidentificação (Re-ID) para rastrear objetos em áreas não sobrepostas.

Ao abordar desafios como oclusão e condições de iluminação variadas, o artigo ilustra como o MCMOT é vital para aplicações como monitoramento de multidões, gerenciamento de tráfego e análise de varejo. Ele serve como um guia informativo para aqueles que buscam implementar ferramentas robustas de vigilância e eficiência operacional por meio da visão computacional moderna.

Conclusão

Essa variedade vista acima é a essência do nosso blog. Publicados quinzenalmente, em português e inglês, todos os nossos artigos são cuidadosamente elaborados e escritos com a colaboração de especialistas, garantindo conteúdo de alta qualidade, relevante e estratégico para sua jornada de transformação digital.

Esperamos contar com sua companhia em 2026 nesta jornada pelo fascinante universo da inteligência artificial e visão computacional.

Vamos conversar?

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