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dc.contributor.advisorBellon, Olga Regina Pereirapt_BR
dc.contributor.otherUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Exatas. Programa de Pós-Graduação em Informáticapt_BR
dc.creatorCelinski, Tatiana Montespt_BR
dc.date.accessioned2024-03-21T18:29:40Z
dc.date.available2024-03-21T18:29:40Z
dc.date.issued1998pt_BR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1884/25087
dc.descriptionOrientador: Olga R. P. Bellonpt_BR
dc.descriptionDissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Informáticapt_BR
dc.description.abstractResumo: Este trabalho apresenta um estudo comparativo sobre métodos de agrupamento, incluindo diferentes abordagens para segmentação de conjuntos de dados que utilizam métodos de agrupamento. As abordagens são baseadas nas duas técnicas de agrupamento mais populares, agrupamento particional e agrupamento hierárquico, e vêm introduzir heurísticas que, de alguma forma, levem à obtenção de um melhor resultado para o agrupamento. A partir das implementações de diversos métodos de agrupamento, este trabalho introduz uma nova heurística para a segmentação de imagens de profundidade por agrupamento, com o objetivo de melhorar o resultado da segmentação obtendo uma partição melhor para o agrupamento. A abordagem desenvolvida é baseada na extração de informações, para inicialização dos algoritmos de agrupamento, a partir de uma pré-segmentação da imagem usando deteção de bordas.pt_BR
dc.description.abstractAbstract: This research presents a comparative study on clustering methods including different approaches for the segmentation of data sets which use clustering methods. The approaches are based on the two more popular clustering techniques - partitional clustering and hierarchical clustering - and introduce heuristics which, to a certain extent, lead to the achievement of a better result in clustering. Beginning with the implementation of several clustering methods, this study introduces a new heuristic to segment range images for clustering, with the aim of improving the result of segmentation in order to obtain a better partition for the clustering. The approach is based on the extraction of information for initialising clustering algorithms, starting by applying edge detection to obtain a pre-segmented image.pt_BR
dc.format.extent142f. : il. ; 30cm.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.relationDisponível em formato digitalpt_BR
dc.subjectProcessamento de imagenspt_BR
dc.subjectSistemas imageadorespt_BR
dc.subjectParticionamentopt_BR
dc.subjectAlgorítmospt_BR
dc.subjectCiência da Computaçãopt_BR
dc.titleMétodos de agrupamento : uma abordagem comparativa com aplicação em segmentação de imagens de profundidadept_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR


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