dc.contributor |
Universidade Federal de Santa Catarina |
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dc.contributor.advisor |
Azevedo, Fernando Mendes de |
pt_BR |
dc.contributor.author |
Ribeiro, João Henrique Burckas |
pt_BR |
dc.date.accessioned |
2012-10-20T16:58:13Z |
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dc.date.available |
2012-10-20T16:58:13Z |
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dc.date.issued |
2003 |
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dc.date.submitted |
2003 |
pt_BR |
dc.identifier.other |
210785 |
pt_BR |
dc.identifier.uri |
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/85269 |
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dc.description |
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. |
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dc.description.abstract |
Técnicas de reconhecimento de padrões são importantes ferramentas dentro da inteligência artificial, sendo aplicáveis em áreas como análise de imagens, reconhecimento de caracteres, reconhecimento de fala, auxílio a diagnósticos médicos, identificação de pessoas, inspeção industrial. Neste trabalho foram desenvolvidas quatro técnicas de reconhecimento de padrões baseadas no cálculo de distância, sendo três delas não paramétricas (PID, SID, MID) e a quarta técnica, a elipsoidal, paramétrica. Esta última técnica pode ser considerada a otimização das três primeiras. Para verificar a validade das técnicas desenvolvidas fez-se um estudo das técnicas de reconhecimento de padrões. Aqui, são apresentadas as principais técnicas: regra de Bayes, máxima verossimilhança, aproximação bayesiana, vizinhança mais próxima (k-NN), Parzen window, perceptron multicamadas, redes RBF e mapas de Kohonen. Em seguida, algumas dessas técnicas foram comparadas com as desenvolvidas aqui. Para fazer essa comparação, foi criado o software classificador, que mostrou ser uma ferramenta útil para o projeto de sistemas de reconhecimento de padrões, pois possibilita testar diferentes técnicas, verificando qual a técnica é mais adequada para cada problema. Essa comparação mostra que as técnicas PID, SID, MID e elipsoidal têm bom desempenho e que podem ser alternativas a considerar-se em projetos de sistemas de reconhecimento de padrões. |
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dc.format.extent |
xii, 89 f.| il., tabs., grafs. |
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dc.language.iso |
por |
pt_BR |
dc.publisher |
Florianópolis, SC |
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dc.subject.classification |
Engenharia eletrica |
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dc.subject.classification |
Engenharia biomedica |
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dc.subject.classification |
Processamento de sinais - |
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dc.subject.classification |
Tecnicas digitais |
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dc.subject.classification |
Reconhecimento de padrOes |
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dc.subject.classification |
Inteligencia artificial |
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dc.subject.classification |
Redes neurais (Computação) |
pt_BR |
dc.title |
Desenvolvimento de uma técnica de reconhecimento de padrões baseada em distância |
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dc.type |
Dissertação (Mestrado) |
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