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独立成分分析法 (ICA) のパターン認識・画像処理への応用

視覚的 (MATLABシミュレーション) でわかりやすい解説

独立成分分析法 (ICA) のパターン認識・画像処理への応用

東京都 開催 会場 開催

開催日

  • 2016年2月29日(月) 10時00分 17時00分

受講対象者

  • 独立成分分析法 (ICA)、パターン認識・画像処理で課題を抱えている方
  • パターン認識・画像処理に関連する技術者、開発者、研究者
    • デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ
    • 印刷、カラーコピー機
    • テレビ・ディスプレイ
    • レーザ計測、位置決め
    • 医用画像処理、医療機器制御
    • 衛星画像処理
    • 超解像技術
    • ロボットのカメラ、制御
    • 外観検査装置
    • 非破壊検査装置
    • 車載カメラ
    • 防犯カメラ など
  • 独立成分分析法 (ICA) に関連する技術者

修得知識

  • 独立成分分析法 (ICA) の基礎
  • 独立成分分析法 (ICA) の応用
    • パターン認識
    • 画像処理
  • 様々なデータの分析例とMATLABシミュレーション

プログラム

 情報化社会において、「画像」というメディアはますます注目されるようになっている。計算機に人間のような極めて柔軟かつ信頼性の高い画像処理・認識・理解を行わせるためには、人間の持つ視覚情報処理能力と学習能力や適応能力などを融合した、新しい画像処理法が必要である。
 本セミナーでは、近年新しい多次元信号解析法として注目されている独立成分分析法 (ICA) を用いたパターン認識と画像処理について解説する。ICAは、独立な信号が重なり合った混合信号をいくつかの異なる条件で観測し、それを基に独立な原信号を分離する問題として定式化される。一方、ICAを用いて画像から互いに独立に発生する特徴などを抽出することによって、画像を効率良く表現することができる。また、従来のフーリエ変換やwavelet変換などに比べると、画像に適した基底関数を抽出できるので、柔軟かつ信頼性の高い画像処理・認識・理解ができる。

  1. 線形変換によるパターン認識と画像処理
  2. 主成分分析 (PCA)
    1. PCAの定式化と解法
    2. PCAによる感性データの分析例とMATLABシミュレーション
  3. 独立成分分析 (ICA)
    1. ICAの定式化
    2. 独立性の評価基準と解法
      1. Amari’s algorithm
      2. Sejnowski’s algorithm
      3. Hyvarinene’s fixed point algorithm
    3. ICAとPCAとの比較
    4. ICAによる音声の分離例とMATLABシミュレーション
  4. ICAを用いた画像特徴抽出とモデリング
    1. 画像特徴抽出のモデル
    2. 自然画像の基底抽出とMATLABシミュレーション
    3. 顔画像の表現とMATLABシミュレーション
  5. パターン認識・画像処理への応用
    1. 顔認識とMATLABシミュレーション
    2. 反射光の除去とMATLABシミュレーション
    3. カラー特徴量に基づく画像検索とMATLABシミュレーション
    4. ICA Shrinkageフィルタによるノイズの除去とMATLABシミュレーション
  6. 非線形化
    1. カーネルPCA
    2. カーネルICA

講師

  • 陳 延偉
    立命館大学 情報理工学部 メディア情報学科
    教授

会場

株式会社オーム社 オームセミナー室
東京都 千代田区 神田錦町3-1
株式会社オーム社 オームセミナー室の地図

主催

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お問い合わせ

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(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)

受講料

1名様
: 47,000円 (税別) / 50,760円 (税込)
1口
: 57,000円 (税別) / 61,560円 (税込) (3名まで受講可)

割引特典について

  • 複数名 同時受講:
    1口 57,000円(税別) / 61,560円(税込) (3名まで受講可能)
本セミナーは終了いたしました。

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