Neural System
Soluções · Indústria

Segurança no trabalho e eficiência no chão de fábrica

EPI, zonas de risco, quedas, fadiga, fugas e emissões: a IA acompanha a operação a toda a hora e avisa no momento em que algo sai do padrão.

Deteção de EPI

Capacete, colete e restantes EPI em estaleiros de obras e linhas de produção

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Modelo de visão computacional treinado pela Neural para identificar, em cada colaborador, a presença ou ausência de Equipamentos de Proteção Individual — fato-macaco, luvas, óculos de proteção, máscara e viseira — a partir das câmaras já instaladas. Cada não conformidade gera um alerta com evidência fotográfica e alimenta indicadores de segurança por área, turno e equipa.

Como funciona

  1. 1As câmaras (RTSP/IP) enviam as imagens para o servidor de inferência local ou na nuvem.
  2. 2O modelo YOLO deteta pessoas e cada EPI (ou a sua ausência) em milissegundos.
  3. 3Um seguidor associa as deteções a cada colaborador para não gerar alertas duplicados.
  4. 4Regras por área definem que EPI são obrigatórios (ex.: capacete e colete no estaleiro).
  5. 5Os alertas com fotografia são enviados ao técnico de segurança (painel, e-mail, WhatsApp, webhook).
YOLOv8 PPE (construção)YOLOv5 Neural (saúde)YOLO11 + ByteTrack (pessoas)

Benefícios

  • Fiscalização contínua 24/7, sem depender de rondas presenciais.
  • Evidência fotográfica de cada ocorrência para formações e auditorias (regulamentação de segurança e saúde no trabalho, ISO 45001).
  • Indicadores de conformidade por área, turno e equipa para ações preventivas direcionadas.
  • Redução de acidentes, baixas e passivos laborais.
  • Aproveita a infraestrutura de câmaras (CCTV) já existente.
até 60%
Redução de acidentes com baixa
Dezenas a centenas de milhares
Custo médio evitado por acidente grave
2 a 4 h/dia
Tempo de ronda libertado do técnico de segurança
> 95%
Conformidade alcançada em 90 dias

Estimativas de referência baseadas em indicadores de mercado (estatísticas oficiais de acidentes de trabalho e estudos de segurança no trabalho); os resultados reais variam consoante a dimensão, a taxa de acidentes atual e o grau de adoção.

Análise de Produtividade

Mede o tempo produtivo e a inatividade pela atividade manual no posto

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Estatísticas de tempo produtivo × inativo de postos de trabalho a partir da atividade manual (mãos e braços em relação ao corpo). O sistema não identifica pessoas pelo nome: mede o padrão de atividade no posto para apoiar o balanceamento de linha, o dimensionamento de equipas e a melhoria contínua.

Como funciona

  1. 1O modelo de pose acompanha as articulações de cada colaborador e o seguidor mantém a identidade de cada um.
  2. 2O movimento é medido nas mãos em relação ao próprio tronco, com pontos suavizados e zona morta. O balanço do corpo, a troca de apoio, andar, a vibração da câmara e pequenos tiques não contam como trabalho.
  3. 3Conta como produtivo manipular algo durante pelo menos 2 s com as mãos afastadas do corpo e à frente/acima da anca, ou manter o braço estendido sobre a peça/ferramenta a fazer ajustes.
  4. 4Mãos caídas, junto ao rosto (rádio, telemóvel) ou sobre o próprio corpo, bem como gestos de conversa, contam como pausa.
  5. 5Pausas curtas entre ciclos de trabalho contam como produtivas; sem atividade manual durante o tempo configurado, todo o período passa a inatividade.
  6. 6Relatórios por posto, turno e período mostram estrangulamentos e oportunidades.
YOLO11-PoseByteTrackCinemática das mãos

Benefícios

  • Cronometragem contínua, sem cronometrista e sem efeito observador.
  • Dados objetivos para o dimensionamento de equipas e turnos.
  • Identificação de estrangulamentos e tempos de espera por material.
10–25%
Ganho de produtividade
-30%
Tempo inativo por falta de material
80%
Redução do esforço de cronometragem

Uso recomendado com transparência e comunicação às equipas, respeitando a legislação de proteção de dados aplicável (como o RGPD) e as convenções coletivas.

Emissões de Chaminés

Localiza chaminés/escapes e o fumo e analisa a paleta de cores para indicar a qualidade da combustão

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A IA localiza a chaminé (ou o escape) e o fumo que sai dela, recorta o contorno exato da pluma e analisa a sua paleta de cores. A cor do fumo indica a qualidade da combustão e o que está a ser queimado: branco costuma ser apenas vapor de água; cinzento-escuro e negro indicam combustão incompleta (fuligem); azulado, queima de óleo; amarelado ou castanho, indício de enxofre ou NO₂. A opacidade é medida na escala de Ringelmann, a mesma usada pela fiscalização ambiental.

Como funciona

  1. 1Segmentação por texto (CLIPSeg): em cada fotograma a IA marca onde há fumo ou vapor — sem treino específico.
  2. 2A deteção por texto (OWLv2) localiza as chaminés ou os escapes e descarta estruturas parecidas (torres de destilação, edifícios da fábrica); a confiança mínima é ajustável.
  3. 3O contorno da pluma (e não uma caixa) é usado na análise, para que o céu, os edifícios e a chaminé não contaminem as cores.
  4. 4As cores da pluma são agrupadas nas 4 cores dominantes (k-means no espaço CIELab) e cada uma é classificada numa tonalidade.
  5. 5Opacidade = quanto o fumo se aproxima do negro (0 % = branco, 100 % = negro). Escala de Ringelmann = opacidade ÷ 20 (níveis 0 a 5).
  6. 6Cada chaminé é analisada separadamente (o fumo logo acima dela; as chamas de queima ficam fora da análise de cor). Os indicadores mostram a pior chaminé.
  7. 7Fumo escuro persistente (a partir do nível de Ringelmann configurado) ou coloração anómala geram um alerta que indica a chaminé, com a imagem do momento.
CLIPSeg (segmentação por texto, sem treino)OWLv2 (deteção por texto)Paleta de cores k-means em CIELabEscala de Ringelmann

Benefícios

  • Leitura da cor do fumo → causa provável: vapor, partículas, combustão incompleta, óleo, enxofre ou NO₂.
  • Escala de Ringelmann automática, a mesma usada em inspeções (ex.: limite de fumo negro para gasóleo).
  • Evidência contínua para licenças e condicionantes ambientais (normas ambientais aplicáveis).
  • Identificação imediata de combustão incompleta → poupança de combustível.
3–8%
Poupança de combustível na queima
Milhares a milhões
Intervalo de coimas ambientais evitáveis
24/7
Cobertura de monitorização
-70%
Tempo de resposta a desvios

A cor e a opacidade são indicadores visuais: não substituem analisadores de gases certificados. A iluminação (contraluz, pôr do sol) altera a cor aparente do fumo; câmaras fixas e enquadramento com o céu ao fundo dão os melhores resultados. Os valores de poupança variam consoante o processo e o combustível.

Fuga de Líquidos

Identifica fugas e poças em pavimentos, tubagens e equipamentos

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Deteção automática de fugas de água, óleo, produtos químicos e efluentes a partir de câmaras. O sistema identifica o foco, mede a área afetada e acompanha a sua evolução, disparando alertas para contenção antes que o problema cause paragens, acidentes ou danos ambientais.

Como funciona

  1. 1As câmaras cobrem áreas críticas (casas de bombas, tanques, tubagens, cais, pavimentos fabris).
  2. 2A segmentação por texto (CLIPSeg) marca o contorno de jatos, gotejamentos, escorrências e poças — sem treino específico para cada cena.
  3. 3As regiões mais parecidas com vapor ou fumo são descartadas; o modelo treinado pela Neural reforça a deteção.
  4. 4A fuga é confirmada em pelo menos 3 de 5 fotogramas seguidos, evitando alarmes causados por reflexos.
  5. 5A área afetada é medida fotograma a fotograma para identificar a expansão.
  6. 6Os alertas com imagem são enviados à manutenção e ao serviço de segurança e saúde no trabalho.
CLIPSeg (segmentação por texto, sem treino)YOLOv5 (modelo Neural treinado)OpenCV

Benefícios

  • A deteção precoce reduz as perdas de produto e o tempo de máquina parada.
  • Previne escorregadelas e quedas — uma das principais causas de acidentes.
  • Evita a contaminação do solo e coimas ambientais.
  • Registo histórico para manutenção preditiva.
até 30%
Redução de perdas de matérias-primas
-50%
Tempo médio até à contenção
Dezenas de milhares
Custo evitado por paragem não programada

Estimativas de referência; dependem do tipo de líquido, da iluminação e do posicionamento das câmaras.

Zona de Risco de Máquinas

Alerta quando pessoas entram em áreas perigosas ou restritas

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Vedações virtuais desenhadas sobre a imagem da câmara delimitam áreas perigosas (raio de ação de máquinas, prensas, pontes rolantes, cais, áreas sob tensão) ou restritas (armazéns, perímetros). A entrada de uma pessoa dispara um alerta imediato — e pode acionar sirenes ou o encravamento da máquina.

Como funciona

  1. 1O utilizador desenha a zona sobre a imagem da câmara (polígono livre).
  2. 2O detetor identifica pessoas e veículos; a posição dos pés define a presença na zona.
  3. 3Cada entrada gera um evento com fotografia, duração e hora.
  4. 4As integrações via webhook/PLC permitem parar máquinas ou acionar sinalização.
YOLO11 (COCO)ByteTrackGeofencing por polígono

Benefícios

  • Prevenção de acidentes graves e mortais com máquinas e veículos.
  • Configuração em minutos, sem obras nem sensores físicos.
  • Evidência para a investigação de incidentes e quase-acidentes.
até 70%
Redução de quase-acidentes em zonas de máquinas
Custo zero
Custo de sensores físicos
< 1 s
Tempo de deteção

Não substitui dispositivos de segurança certificados (regulamentação de segurança e saúde no trabalho); atua como camada adicional de proteção.

Quedas e Mal Súbito

Distingue de pé, sentado e no chão para alertar quedas sem falsos alarmes

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Estimativa de pose humana (17 pontos do corpo) aplicada a cada pessoa no campo de visão. Ao identificar a transição brusca de de pé para deitado — ou uma pessoa caída durante muito tempo — o sistema dispara um alerta imediato para a equipa de socorro, reduzindo o tempo até ao atendimento.

Como funciona

  1. 1O modelo de pose localiza ombros, ancas, joelhos e tornozelos de cada pessoa; o seguidor acompanha cada indivíduo.
  2. 2De pé: pernas estendidas sob a anca (joelho acima de 140° e pés bem abaixo da anca) — inclinar-se para apanhar algo continua a ser de pé.
  3. 3Sentado: tronco direito, coxas quase horizontais e pés abaixo da anca (cadeira, banco, beira da cama). Tronco recostado com pernas estendidas = reclinado (cama, cadeirão).
  4. 4Agachado/ajoelhado: joelhos muito fletidos com a anca perto dos calcanhares, ou altura do corpo bem menor do que a da mesma pessoa de pé.
  5. 5No chão: tronco na horizontal sem as pernas a sustentar o corpo, ou pés acima da anca. Sentado no chão: anca à altura dos pés.
  6. 6As medidas são normalizadas pelo tamanho do próprio corpo e a postura é confirmada por votação em vários fotogramas, para não oscilar.
  7. 7Queda: pessoa vista de pé que chega ao chão com uma descida rápida da anca. Uma pessoa encontrada já deitada no chão gera alerta após alguns segundos.
  8. 8O alerta com a imagem do momento é enviado em segundos; sentados, reclinados e agachados não geram alarme.
YOLO11-PoseByteTrackRegras biomecânicas

Benefícios

  • Redução drástica do tempo entre a queda e o socorro ("long lie").
  • Registo em vídeo para análise de causa raiz e defesa jurídica.
  • Menor carga de vigilância visual sobre a equipa de enfermagem.
-80%
Tempo até ao socorro
Dezenas de milhares
Custo adicional médio por queda com lesão
até 40%
Redução de quedas com lesão grave

Estimativas de referência da literatura de segurança do doente; o desempenho depende do ângulo e da cobertura das câmaras.

Análise Termográfica

Pontos quentes em quadros elétricos, motores e equipamentos a partir de câmaras térmicas

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Análise automática de imagens e vídeos de câmaras termográficas para manutenção preditiva e segurança. O sistema converte a paleta de cores em temperatura, localiza pontos quentes acima do limite e acompanha a tendência — sem depender da interpretação manual de um termografista em cada inspeção.

Como funciona

  1. 1A imagem térmica a cores é convertida de volta em intensidade (inversão da paleta Ironbow/Rainbow/Cinzento).
  2. 2A intensidade é mapeada para temperatura com base na escala configurada na câmara.
  3. 3As regiões acima do limite de alarme são segmentadas, etiquetadas e acompanhadas.
  4. 4Com câmaras radiométricas, a temperatura absoluta pode ser lida diretamente através do SDK do fabricante.
OpenCVInversão de paleta térmicaSegmentação de hotspots

Benefícios

  • Manutenção preditiva — falhas identificadas semanas antes da avaria.
  • Prevenção de incêndios de origem elétrica.
  • Inspeções contínuas em vez de rondas mensais.
25–40%
Redução de custos de manutenção
-70%
Paragens não programadas
10:1
ROI típico da termografia preditiva

Sem dados radiométricos, a temperatura é estimada a partir da escala da imagem; para medições certificadas recomenda-se a integração com câmaras radiométricas.

Telemóvel na Operação

Identifica o uso de telemóveis em áreas onde não é permitido

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Deteção da presença e do uso de telemóveis em espaços onde são proibidos por razões de segurança, qualidade ou confidencialidade — como linhas de produção, operação de máquinas, salas limpas, exames e ambientes com informação sensível.

Como funciona

  1. 1O detetor identifica pessoas e telemóveis em cada fotograma.
  2. 2O aparelho é associado à pessoa mais próxima (mãos/rosto).
  3. 3A ocorrência é registada por pessoa seguida, com o tempo de uso acumulado.
YOLO11 (COCO)ByteTrack

Benefícios

  • Reduz os acidentes por distração.
  • Garante as políticas de segurança da informação.
  • Registo objetivo para feedback e formação.
até 25%
Redução de incidentes por distração
-40%
Tempo improdutivo ao telemóvel

Estimativas de referência; aparelhos muito pequenos ou ocultos pelas mãos podem não ser detetados.

Fadiga de Operadores

Deteta olhos fechados, bocejos e sinais de sono em tempo real

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Monitorização facial de motoristas e operadores para identificar sinais de fadiga e microssono — olhos fechados durante muito tempo, aumento do PERCLOS, bocejos frequentes — emitindo alertas sonoros e notificando a central antes que ocorra um acidente.

Como funciona

  1. 1A malha facial (468 pontos) é calculada em cada fotograma.
  2. 2O EAR (Eye Aspect Ratio) mede a abertura dos olhos com um limiar adaptativo por pessoa.
  3. 3O PERCLOS indica a percentagem de tempo com os olhos fechados (padrão da NHTSA para sonolência).
  4. 4O MAR deteta bocejos; a combinação dos sinais define alerta, fadiga ou sonolência.
MediaPipe Face MeshEAR/PERCLOSMAR

Benefícios

  • Prevenção de acidentes causados pelo sono — até 20% dos acidentes rodoviários graves.
  • Alertas imediatos no posto e na central de monitorização.
  • Indicadores de fadiga por turno para gestão do horário de trabalho.
até 90%
Redução de episódios de sonolência
Centenas de milhares
Custo médio de um acidente grave com camião
-30%
Custo do seguro de frota

Óculos escuros ou iluminação muito fraca reduzem a precisão; recomenda-se uma câmara com iluminação IV na cabina.

Adornos na Produção AlimentarZero-shot

Anéis, relógios, pulseiras, colares e brincos em áreas proibidas

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Verificação automática do uso de adornos — anéis, alianças, relógios, pulseiras, colares e brincos — em ambientes onde são proibidos por risco biológico, contaminação do produto ou segurança mecânica. Utiliza um detetor de vocabulário aberto: novas classes podem ser adicionadas por texto, sem novo treino.

Como funciona

  1. 1O detetor YOLO-World recebe a lista de adornos em linguagem natural.
  2. 2Cada adorno é associado à pessoa que o utiliza.
  3. 3A não conformidade gera um alerta com o recorte da imagem como evidência.
YOLO-World (vocabulário aberto)OpenCV

Benefícios

  • Conformidade auditável com a regulamentação de segurança e saúde no trabalho e as BPF.
  • Redução da contaminação cruzada e de recolhas de produtos.
  • Prevenção de acidentes por enrolamento e desenluvamento.
> 90%
Conformidade em auditorias
-60%
Não conformidades em BPF

Funcionalidade em modo zero-shot (sem treino específico): a precisão aumenta significativamente com câmaras próximas (ex.: barreira sanitária) e com um futuro ajuste fino.

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