Agrupamento de dados por florestas de caminhos otimos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Rocha, Leonardo Marques
Data de Publicação: 2008
Tipo de documento: Tese
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Texto Completo: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1609697
Resumo: Orientadores: Luis Geraldo Pedroso Meloni, Alexandre Xavier Falcão
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spelling Agrupamento de dados por florestas de caminhos otimosData clustering by optimum-path transformAnálise de imagemProcessamento de imagensBanco de dadosSistemas de recuperação da informaçãoImage analysisImage processingDatabasesInformation retrieval systemsOrientadores: Luis Geraldo Pedroso Meloni, Alexandre Xavier FalcãoTese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de ComputaçãoResumo: Esta tese propõe uma nova abordagem para agrupamento de dados baseada em floresta de caminhos ótimos. As amostras são tomadas como nós de um grafo, cujos arcos são definidos pela sua relação de adjacência. Os nós são ponderados pela seus valores de densidade de probabilidade (PDF) e uma função de conexidade que é maximizada, de forma que cada máximo na PDF torna-se uma raiz de uma árvore de caminhos ótimos (grupo), composto por amostras "mais fortemente conexas" àquele máximo que a qualquer outra raiz. Máximos irrelevantes (domos) são removidos por reconstrução morfológica da PDF. Uma discussão mostra as vantagens sobre abordagens baseadas no gradiente da PDF e suas relações com a transformada watershed. O método é estendido para grande bases de dados e comparado com as abordagens de mean-shift e watershed para agrupamento de pixels e segmentação interativa, respectivamente. Os experimentos para segmentação de imagens naturais e classificação de substâncias branca e cinza do cérebro mostram resultados rápidos e precisos comparados com métodos no estado-da-arte.Abstract: This thesis proposes a novel approach for data clustering based on optimum-path forest. The samples are taken as nodes of a graph, whose arcs are defined by an adjacency relation. The nodes are weighted by their probability density values (pdf) and a connectivity function is maximized, such that each maximum of the pdf becomes root of an optimum-path tree (cluster), composed by samples "more strongly connected" to that maximum than to any other root. Irrelevant maxima (domes) are removed by morphological reconstruction of the pdf. A discussion shows the advantages over aproaches based on the gradient of the pdf and its relations with the watershed transform. The method is extended for large datasets and compared to mean-shift and watershed approaches for pixel clustering and interactive segmentation, respectively. The experiments for the segmentation of natural images and automatic gray and white matter classification of the brain show fast and accurate results compared to state-of-the-art methods.DoutoradoTelecomunicações e TelemáticaDoutor em Engenharia Elétrica[s.n.]Meloni, Luís Geraldo Pedroso, 1958-Falcão, Alexandre Xavier, 1966-Furuie, Sergio ShiguemiNascimento, Francisco Assis de OliveiraLotufo, Roberto de AlencarIano, YuzoUniversidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia Elétrica e de ComputaçãoPrograma de Pós-Graduação em Engenharia ElétricaUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASRocha, Leonardo Marques2008info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdf94 p. : il.https://hdl.handle.net/20.500.12733/1609697ROCHA, Leonardo Marques. Agrupamento de dados por florestas de caminhos otimos. 2008. 94 p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação, Campinas, SP. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1609697. Acesso em: 3 set. 2024.https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/447224porreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instname:Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instacron:UNICAMPinfo:eu-repo/semantics/openAccess2017-02-18T05:34:14Zoai::447224Biblioteca Digital de Teses e DissertaçõesPUBhttp://repositorio.unicamp.br/oai/tese/oai.aspsbubd@unicamp.bropendoar:2017-02-18T05:34:14Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)false
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