Defesa de: Proposta de Tese de Doutorado
Candidato(a): Wanderson da Silva Corrêa
Data: 26 de agosto de 2026, às 9h
Local: Por videoconferência
Link para a defesa: https://meet.google.com/cca-rqfi-mqg
Resumo
Esta pesquisa propõe um framework de controle preditivo multiagente para a navegação coordenada de embarcações robóticas de superfície. O estudo aborda os principais desafios relacionados à operação de enxames de embarcações, incluindo perturbações ambientais, incertezas de percepção, prevenção de colisões, restrições de comunicação, obstáculos dinâmicos e o cumprimento simultâneo de objetivos individuais e coletivos.
A abordagem proposta integra regras de interação local ao V-JEPA2-AC, uma arquitetura preditiva baseada em representações conjuntas, utilizada para antecipar as consequências de possíveis ações de controle diretamente em um espaço de representação latente. Essas previsões darão suporte ao planejamento preditivo baseado em modelo, permitindo que cada embarcação selecione ações que aumentem a segurança da navegação, aprimorem a coordenação da formação e promovam o avanço em direção aos objetivos da missão.
Inicialmente, o framework será desenvolvido e avaliado em um ambiente de simulação de alta fidelidade utilizando o NVIDIA Isaac Sim, no qual um catamarã robótico interagirá com múltiplos agentes virtuais sob diferentes condições operacionais. Posteriormente, a abordagem será validada por meio de experimentos de campo com um catamarã robótico real, navegando em um ambiente composto por embarcações vizinhas simuladas.
O desempenho será avaliado por meio de métricas relacionadas à prevenção de colisões, ao rastreamento de trajetórias, à estabilidade da formação, à eficiência computacional, à robustez diante de incertezas e à escalabilidade. A contribuição esperada é um framework escalável e orientado pela percepção, que combine modelos preditivos latentes e coordenação multiagente para ampliar a autonomia, a segurança e a capacidade de adaptação de enxames de embarcações robóticas em ambientes marítimos realistas.
Abstract
This research proposes a predictive multi-agent control framework for coordinated navigation of robotic surface vessels. The study addresses key challenges in vessel swarm operation, including environmental disturbances, perception uncertainty, collision avoidance, communication constraints, dynamic obstacles, and the simultaneous achievement of individual and collective objectives.
The proposed approach integrates local interaction rules with V-JEPA2-AC, a joint-embedding predictive architecture used to anticipate the consequences of candidate control actions directly in a latent representation space. These predictions will support model predictive planning, enabling each vessel to select actions that improve navigation safety, formation coordination, and progress toward mission objectives.
The framework will initially be developed and evaluated in a high-fidelity simulation environment using NVIDIA Isaac Sim, where a robotic catamaran will interact with multiple virtual agents under different operational conditions. Subsequently, the approach will be validated through field experiments with a physical robotic catamaran navigating in an environment populated by simulated neighboring vessels.
Performance will be assessed using metrics related to collision avoidance, trajectory tracking, formation stability, computational efficiency, robustness to uncertainty, and scalability. The expected contribution is a scalable and perception-driven framework that combines latent predictive models and multi-agent coordination to improve the autonomy, safety, and adaptability of robotic vessel swarms in realistic maritime environments.
Banca Examinadora
- Prof. Esteban Walter Gonzalez Clua, UFF – Presidente
- Prof. Raphael Pereira de Oliveira Guerra, UFF
- Prof. Daniel Henrique Nogueira Dias, UFF
- Prof. Luiz Marcos Garcia Gonçalves, UFRN
- Prof. Cosimo Distante, Consiglio Nazionale delle Ricerche
Leitura Recomendada em Metodologia de Pesquisa
Para quem está iniciando ou revisando os fundamentos metodológicos de uma pesquisa em Ciência da Computação, seguem algumas referências clássicas e amplamente utilizadas em Mestrados e Doutorados da área:
- Wazlawick, R. S. (2017). Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação. Editora Campus/Elsevier.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications.
- Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods. SAGE Publications.
- Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M. C., Regnell, B., & Wesslén, A. (2012). Experimentation in Software Engineering. Springer.
- Basili, V. R., Caldiera, G., & Rombach, H. D. (1994). The Goal Question Metric Approach. Encyclopedia of Software Engineering, Wiley.
- Glass, R. L., Ramesh, V., & Vessey, I. (2004). An Analysis of Research in Computing Disciplines. Communications of the ACM, 47(6).
- Shaw, M. (2003). Writing Good Software Engineering Research Papers. Proceedings of the 25th International Conference on Software Engineering (ICSE).
- Easterbrook, S., Singer, J., Storey, M.-A., & Damian, D. (2008). Selecting Empirical Methods for Software Engineering Research. In Guide to Advanced Empirical Software Engineering, Springer.
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. EBSE Technical Report.
- Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2016). The Craft of Research. University of Chicago Press.
Publicado por Maiquel Gomes — maiquelgomes.com.br

Graduado em Ciências Atuariais pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e Mestrando em IA no Instituto de Computação da UFF (nota máxima no CAPES). Palestrante e Professor de Inteligência Artificial e Linguagem de Programação; autor de livros, artigos e aplicativos.
Professor do Grupo de Trabalho em Inteligência Artificial da UFF (GT-IA/UFF) e do Laboratório de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade (LITS/UFF), entre outros projetos.
Proprietário dos projetos:
entre outros.
💫 Apaixonado pela vida, pelas amizades, pelas viagens, pelos sorrisos, pela praia, pelas baladas, pela natureza, pelo jazz e pela tecnologia.


