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Análise e Processamento de Imagem

Código: M4094     Sigla: M4094     Nível: 400

Áreas Científicas
Classificação Área Científica
OFICIAL Matemática

Ocorrência: 2022/2023 - 2S Ícone do Moodle

Ativa? Sim
Unidade Responsável: Departamento de Matemática
Curso/CE Responsável: Mestrado em Bioinformática e Biologia Computacional

Ciclos de Estudo/Cursos

Sigla Nº de Estudantes Plano de Estudos Anos Curriculares Créditos UCN Créditos ECTS Horas de Contacto Horas Totais
E:BBC 0 PE_Bioinformática e Biologia Computacional 1 - 6 42 162
M:BBC 0 Plano estudos a partir de 2018 1 - 6 42 162
M:DS 6 Plano Oficial a partir de 2018_M:DS 2 - 6 42 162
M:ECAD 0 Plano Oficial do ano letivo 2021/2022. 2 - 6 42 162

Língua de trabalho

Português - Suitable for English-speaking students

Objetivos

Esta UC apresenta os principais conceitos e técnicas de análise e processamento digital de imagem. O objectivo é que no final do curso os alunos sejam capazes de planear e implementar algoritmos para a extracção de informação a partir de imagens.

A orientação da UC privilegia a compreensão dos conceitos e métodos e a sua utilização efectiva na análise de dados simulados e experimentais. Será feita uma utilização intensiva de meios computacionais avançados (MATLAB).

Resultados de aprendizagem e competências

As aulas são todas do tipo Teórico-Prática (TP). Algumas aulas consistirão na apresentação de matéria teórica, ilustrada com exemplos variados, e outras aulas serão dedicadas à resolução de problemas e realização de projectos, com uma forte componente de computação em ambiente MATLAB.

Os trabalhos práticos contém uma variedade de exercícios propostos, usando dados simulados e experimentais. Estes exercícios cobrem a gama de tópicos e métodos apresentados na disciplina, tendo vários níveis de dificuldade. O nível de autonomia esperado dos estudantes é também variado (crescente), o que deverá conduzir à obtenção dos objectivos da disciplina no final do semestre.

Modo de trabalho

Presencial

Programa

1. Conceitos básicos de processamento digital de imagem. Exemplos de aplicações. Processamento de imagem no MATLAB.
2. Operações pontuais
3. Filtros espaciais, redução de ruído.
4. Processamento de imagem de cor.
5. Segmentação de imagem.
6. Operadores Morfológicos.
7. Correcções Geométricas e referenciação de imagens.
8. Representação e reconhecimento de objectos.
9. Classificação automática de imagens multi-espectrais.
10. Processamento de imagem no dominio das frequências.
11. Transformadas (Hough, Radon, etc.)

Bibliografia Obrigatória

000091303. ISBN: 0-13-008519-7
000091878. ISBN: 978-0-13-168728-8
000093668. ISBN: 0-495-08252-X

Bibliografia Complementar

Richard Szeliski; Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer, 2010 (disponivel em http://szeliski.org/Book/)

Métodos de ensino e atividades de aprendizagem

As aulas são todas do tipo Teórico-Prática (TP). Algumas aulas consistirão na apresentação de matéria teórica, ilustrada com exemplos variados, e outras aulas serão dedicadas à resolução de problemas e realização de pequenos projectos, com uma forte componente de computação em ambiente MATLAB.

Software

MATLAB

Palavras Chave

Ciências Tecnológicas > Tecnologia > Tecnologia de computadores > Processamento de imagem
Ciências Físicas > Matemática > Matemática aplicada

Tipo de avaliação

Avaliação distribuída sem exame final

Componentes de Avaliação

Designação Peso (%)
Trabalho prático ou de projeto 50,00
Apresentação/discussão de um trabalho científico 20,00
Trabalho escrito 30,00
Total: 100,00

Componentes de Ocupação

Designação Tempo (Horas)
Elaboração de projeto 35,00
Estudo autónomo 21,00
Frequência das aulas 56,00
Trabalho escrito 15,00
Trabalho laboratorial 30,00
Apresentação/discussão de um trabalho científico 5,00
Total: 162,00

Obtenção de frequência

Realização dos Trabalhos Práticos, com entrega dos respectivos relatórios dentro dos prazos fixados, e com classificação não inferior a 40% da cotação correspondente (8 valores na escala 0-20).
Os estudantes poderão ter de responder a questões relacionadas com os trabalhos práticos realizados, durante as aulas ou em exame oral.

Fórmula de cálculo da classificação final

A classificação final será determinada com base nos trabalhos práticos (50%) e num mini-projeto original (50%), não podendo nenhuma das componentes ser inferior a 40% da cotação correspondente (8 valores na escala 0-20).

Provas e trabalhos especiais

n.a.

Trabalho de estágio/projeto

n.a.

Avaliação especial (TE, DA, ...)

n.a.

 

Melhoria de classificação

Os trabalhos práticos não são susceptíveis de melhoria de nota.

Observações

Juri da Disciplina:

Prof. André Marçal

Prof. Ana Paula Rocha

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