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Dissertação de Mestrado
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2007.tde-20210729-151528
Documento
Autor
Nome completo
Alfredo Roberto Junior
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2007
Orientador
Título em português
Criação de núcleos específicos para determinados problemas de classificação usando máquinas de suporte vetorial (SVM).
Palavras-chave em português
Computação Gráfica
Reconhecimento De Padrões
Resumo em português
Embora muitos conjuntos de dados sejam linearmente separaveis (um hiperplano consegue classificá-los), este não é um caso geral e classificadores lineares geralmente não apresentam bons resultados uma vez que muitos conjuntos de dados podem estar dispostos de maneira a não permitir que um simples hiperplano consiga definir dois grupos completamente desagregados. Neste ponto um aspecto apresenta suma importância quanto a redefinir a distribuição espacial dos elementos de uma possível classificação, o núcleo. Este último centraliza sua ação no mapeamento do conjunto de dados inicial para um chamado 'espaço de característica', onde os dados antes não separáveis linearmente, podem sê-lo. Este fato é de importância ímpar, pois tendo em mãos um núcleo que melhor 'mapeie' o espaço amostral dos dados a serem classificados, melhores e mais precisos serão os resultados obtidos e teremos então um classificador especializado para aquele determinado problema. Este trabalho será voltado para a busca de um mapeamento que traga melhores resultados quanto à classificação de músicas e ruídos, juntamente com o uso de uma biblioteca que implemente a metodologia do SVM.
Título em inglês
not available
Resumo em inglês
not available
 
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Data de Publicação
2021-07-29
 
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