O objetivo principal deste trabalho é propor uma metodologia de classificação de imagens de sensoriamento remoto que integre a importância de atributos de textura na seleção de feições, através da utilização de freqüências espaciais de cada classe textural e sua direção, com a eficiência das redes neurais artificiais para classificá-las. O processo é composto por uma etapa de filtragem baseada nos filtros de Gabor, seguida de uma fase de classificação através de uma rede neural Multi-Layer Perceptron com algoritmo BackPropagation. A partir da transformada de Fourier são estimados os parâmetros a serem utilizados na constituição dos filtros de Gabor, adequados às freqüências espaciais associadas a cada classe presente na imagem a ser classif...
Resumo: Redes Neurais Artificiais são modelos computacionais inspirados no sistema nervoso biológico...
Orientador : Hélio PedriniDissertaçao (mestrado) - Universidade Federal do ParanáResumo: Os métodos ...
LINHARES, Álisson Gomes. Classificação de tipos e severidades de enfisemas em imagens de tomografia ...
O objetivo principal deste trabalho é propor uma metodologia de classificação de imagens de sensoria...
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As imagens de Sensoriamento Remoto se tornam cada vez mais propícias ao estudo da variação espacial ...
As imagens produzidas a partir do sensoriamento remoto geralmente são analisadas por especialistas p...
O desenvolvimento de novos, e mais eficientes, métodos de classificação de imagem digitais em Sensor...
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No processo de classificação de uma imagem digital, o atributo textura pode ser uma fonte importante...
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Monitorar a condição de uso de toda a extensão das rodovias brasileiras é tarefa dispendiosa e demor...
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Classificação automática de imagens de Sensoriamento Remoto, possui muitas aplicações de interesse d...
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