Modelos de misturas Gaussianas

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Modelos de misturas Gaussianas

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dc.contributor Universidade Federal de Santa Catarina. pt_BR
dc.contributor.advisor Vargas Júnior, Edson Cilos
dc.contributor.author Rosa, Marcos Vinicios Ferreira
dc.date.accessioned 2023-02-06T15:15:13Z
dc.date.available 2023-02-06T15:15:13Z
dc.date.issued 2022-12-15
dc.identifier.uri https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/244196
dc.description TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Matemática. pt_BR
dc.description.abstract O Modelo de misturas gaussianas (Gaussian Mixture Models - GMM) é baseado em uma função de densidade de probabilidade paramétrica representada por uma soma de componentes de distribuições gaussianas. Tais modelos são comumente utilizados no contexto de Machine Learning para representar um conjunto de dados por meio dessas distribuições e aplicar previsões a partir dessa nova representação. No presente trabalho é desenvolvido um estudo sobre a construção matemática do GMM. Inicialmente, apresenta-se a fundamentação teórica com ferramentas matemáticas que embasam o desenvolvimento do GMM, a definição formal e a prova dos principais teoremas envolvendo a atualização dos parâmetros do modelo. pt_BR
dc.language.iso por pt_BR
dc.publisher Florianópolis, SC. pt_BR
dc.rights Open Access. en
dc.subject Modelos de Misturas Gaussianas. Distribuições Normais. Machine Learning. pt_BR
dc.title Modelos de misturas Gaussianas pt_BR
dc.type TCCgrad pt_BR


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