| Processo: | 20/02183-9 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de abril de 2020 |
| Data de Término da vigência: | 29 de fevereiro de 2024 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Ciência da Computação |
| Pesquisador responsável: | Daniel Carlos Guimarães Pedronette |
| Beneficiário: | Vanessa Helena Pereira Ferrero |
| Instituição Sede: | Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Rio Claro. Rio Claro , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 18/15597-6 - Aplicação e investigação de métodos de aprendizado não-supervisionado em tarefas de recuperação e classificação, AP.JP2 |
| Assunto(s): | Aprendizagem profunda Aprendizado de máquina não supervisionado Recuperação da informação Classificação de dados |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Deep Learning | ranking | unsupervised learning | Reperação de Informações e Aprendizado de Máquina |
Resumo Métodos de aprendizado não supervisionado baseados em ranqueamento têm se estabelecido como uma solução para aumentar a eficácia de buscas baseadas em conteúdo sem requerer intervenção dos usuários. Tais métodos exploram relações contextuais entre as imagens, geralmente codificadas nas informações de distância e similaridade das coleções. Concomitantemente, estratégias baseados em aprendizado profundo assumiram uma posição de destaque nas mais diversas tarefas de aprendizado de máquina. Assim, este projeto de pesquisa tem como objetivo combinar essas duas linhas de pesquisa, investigando novos de métodos de aprendizado não supervisionado que sejam baseados em ranqueamento e aprendizado profundo. Além disso, pretende-se também investigar outros cenários de recuperação e classificação, ampliando os domínios de aplicação dos métodos de aprendizado não supervisionado. (AU) | |
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