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Dominar a imagiologia hiperespectral utilizando ML e características espaciais-espectrais

AUTHOR Balleda, Ravi Kumar; B, Sai Chandana; Tatireddy, Subba Reddy
PUBLISHER Edicoes Nosso Conhecimento (06/04/2024)
PRODUCT TYPE Paperback (Paperback)

Description
Este livro apresenta a deteção remota hiperespectral como uma tecnologia de imagem transformadora, captando detalhes intrincados em várias bandas espectrais. Originário de uma tese de doutoramento, o livro faz a ponte entre a exploração académica e as aplicações práticas na classificação de imagens hiperespectrais. É pioneiro em novas metodologias que utilizam a aprendizagem profunda e a aprendizagem automática, apresentando o Deep Adversarial Learning Framework para uma maior precisão. O texto explora abordagens inovadoras que utilizam análise de componentes principais, decomposição de modo empírico e máquinas de vetor de suporte. Um método de classificação semi-supervisionado inspirado em Cycle-GANs também é apresentado. O livro tem como objetivo oferecer uma compreensão abrangente da imagiologia hiperespectral, das suas metodologias e implicações práticas, servindo como um recurso valioso para estudantes, investigadores e profissionais da área.
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Product Format
Product Details
ISBN-13: 9786207620586
ISBN-10: 6207620585
Binding: Paperback or Softback (Trade Paperback (Us))
Content Language: Portuguese
More Product Details
Page Count: 100
Carton Quantity: 70
Product Dimensions: 6.00 x 0.24 x 9.00 inches
Weight: 0.35 pound(s)
Country of Origin: US
Subject Information
BISAC Categories
Computers | General
Descriptions, Reviews, Etc.
publisher marketing
Este livro apresenta a deteção remota hiperespectral como uma tecnologia de imagem transformadora, captando detalhes intrincados em várias bandas espectrais. Originário de uma tese de doutoramento, o livro faz a ponte entre a exploração académica e as aplicações práticas na classificação de imagens hiperespectrais. É pioneiro em novas metodologias que utilizam a aprendizagem profunda e a aprendizagem automática, apresentando o Deep Adversarial Learning Framework para uma maior precisão. O texto explora abordagens inovadoras que utilizam análise de componentes principais, decomposição de modo empírico e máquinas de vetor de suporte. Um método de classificação semi-supervisionado inspirado em Cycle-GANs também é apresentado. O livro tem como objetivo oferecer uma compreensão abrangente da imagiologia hiperespectral, das suas metodologias e implicações práticas, servindo como um recurso valioso para estudantes, investigadores e profissionais da área.
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