Classificação de Imagens IF 133. Por que e para que? Classificar é transformar dados em...

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Classificação de Imagens IF 133

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Classificação de Imagens

IF 133

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Por que e para que?Classificar é transformar dados em informação

Imagens em mapasNúmeros em rótulos

Objetivo primário da análise de dadosPermite reduzir o volume de dados e aumentar a quantidade de informaçãoOperação de visão computacional

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Classificação

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AbordagensSegundo a intervenção do usuário:

Com treinamento – supervisionadoSem treinamento – sem supervisão

Segundo a modelagemCom modeloSem modelo

Segundo a abordagemEstatísticaMorfológicaAd hoc etc.

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Máxima VerossimilhançaO rei dos métodos estatísticosRequer modelagem e treinamentoPresente em todos os sistemas profissionais de análise de imagensÉ um processo de estimação

O valor observado é comparado com modelosEscolhe-se a classe na qual o valor é mais verossímil

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Modelagem

2

11,N

2

22,N

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Treinamento

87,325ˆ ,32,94ˆ

,,2

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2

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N

1

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102.1ˆ ,47,1ˆ

,,por asubstituíd ,

N

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Regra de classificação MV

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Resultado

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Qualidade do ResultadoNem sempre satisfatório, logo…Verificar as hipótesesRefinar o treinamentoRefinar o modelo

Classes não descritasCorrelação entre dadosCorrelação entre classes

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Melhorando a classificação

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Classificação MVGMáxima Verossimilhança Gaussiana

O imperador dos métodosSupõe dados independentes e obedecendo leis Gaussianas

Dados 1D: intervalos de decisãoDados nD: regiões de decisão

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MVG - 1D

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Regiões de DecisãoRetasParábolasHipérboles

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Método do ParalelepípedoSupervisionado, com modelo, ad hocMais simplesAs amostras induzem paralelepípedos no espaçoEsses paralelepípedos determinam regiões de decisãoRápido, pouco interpretável, bom para primeira tentativa

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PeculiaridadesNão necessariamente particiona o espaçoPode induzir inconsistências ou indecisões