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Projeto pedagógico e Resolução nº 28/2023

Campus Imperatriz, Resolução ad referendum nº 28/2023 · 164 páginas. Texto extraído do PDF oficial; as páginas digitalizadas passaram por OCR e podem conter erros de leitura. Em divergência, vale o PDF oficial.

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  1. Disciplina: Processos Estocásticos

    Página 110 do PDF

    Disciplina: Processos Estocásticos

    Carga Horária Semestral: 60h

    Carga Horária Semanal: 4h

    Créditos: 4

    Pré-requisitos: Estatística e Probabilidade e Equação Diferencial Ordinária

    Objetivo Geral: Conhecer a teoria de processos aleatórios através dos conceitos e alicerces matemáticos para os tipos de variáveis aleatórias, de processos estocásticos e suas implicações para sistemas lineares invariantes no tempo.

    Ementa: Conceitos básicos de processos estocásticos. Processos aleatórios. Processos estacionários. Processos ergódicos. Introdução à teoria das filas. Cadeias de Markov. Processamento de sinais aleatórios.

    Funções de correlação, autocorrelação e densidade espectral de potência. Resposta de sistemas lineares a sinais aleatórios. Introdução à estimação. Método de Monte Carlo.

    Bibliografia Básica:

    ALBUQUERQUE, J. P. A.; FORTES, J. M. P.; FINAMORE, W. A. Probabilidade, Variáveis Aleatórias e Processos Estocásticos. Rio de Janeiro: Editora da PUC-Rio, 2008.

    GARCIA, A. Leon. Probability, Statistics, and Random Processes for Electrical Engineering. Pearson/Prentice Hall, 2008.

    PAPOULIS, A.; PILLAI, U. Probability, random variables and stochastic processes. 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2002.

    Bibliografia Complementar:

    BERTSEKAS, DIMITRI; TSITSIKLIS, JOHN. Introduction To Probability. Editora Athena Scientific, 2a edição, 2008.

    HSU, HWEI P. Schaum's Outline of Probability, Random Variables, and Random

    Processes. Editora: McGraw-Hill Education; 4a edição, 2019.

    MILLER, SCOTT; CHILDERS, DONALD. Probability and Random Processes: With Applications to Signal Processing and Communications. Editora Academic Press, 2a edição, 2012.

  2. Trecho citadoDisciplina: Processamento de Imagens

    Página 110 do PDF

    Disciplina: Processamento de Imagens

    Carga Horária Semestral: 60h

    Carga Horária Semanal: 4h

    Créditos: 4

    Pré-requisitos: Introdução à Teoria dos Grafos, Cálculo Diferencial e Integral III

    Objetivo Geral: Preparar o aluno para o estudo de técnicas mais avançadas de reconhecimento de padrões e visão computacional utilizando imagens multi-dimensionais e/ou multi-paramétricas (fotografias, imagens de tomografia, mamografias, imagens de sensoriamento remoto).

    Ementa: Definição de processamento de imagens e imagens; processo de aquisição de imagens digitais; transformações geométricas e afins; interpolação de pixels; convolução e correlação; histograma de imagens; filtragem no domínio espacial; formatos e operações sobre imagens coloridas; bordas e gradientes; morfologia; segmentação de regiões; descritores de imagens; transformadas no domínio da frequência; Uso de Redes Neurais Convolucionais em processamento de imagens.

    Bibliografia Básica:

    CONCI, Aura; AZEVEDO, Eduardo; LETA, Fabiana R. Computação gráfica: processamento de imagens digitais. São Paulo: Elsevier, 2007. (v. 2).

    GONZALEZ, Rafael C.; WOODS, Richard E. Processamento digital de imagens. São

    Paulo: Longman do Brasil, 2010.(RB=7316) SOLOMON, Chris; BRECKON, Toby. Fundamentos de processamento digital de imagens. Rio de Janeiro: LTC, 2013.(RB=7308) Bibliografia Complementar:

    BRADSKI, Gary; KAEHLER, Adrian. Learning opencv. EUA: Oreilly & Associates, 2008.

    MANN, Steve. Intelligent imaging processing. New York: John Wiley-IEEE Press, 2001.

    MIRANDA, José Iguelmar. Processamento de imagens digitais: métodos multivariados em java. Campinas: Embrapa, 2011.

  3. Disciplina: Processamento de Sinais Digitais

    Página 111 do PDF

    Disciplina: Processamento de Sinais Digitais

    Carga Horária Semestral: 60h

    Carga Horária Semanal: 4h

    Créditos: 4

    Pré-requisitos: Cálculo Diferencial e Integral III, Introdução à Teoria dos Grafos

    Objetivo Geral: Compreender o processamento de sinais digitais através da matemática discreta, análise de sistemas lineares invariantes no tempo e aplicação de filtros digitais.

    Ementa: Introdução ao processamento digital de sinais. Fundamentos matemáticos de sinais e sistemas discretos. Análise em frequência de sinais. Transformada contínua, discreta e rápida de Fourier. Filtros digitais: análise, estruturas, adaptabilidade, técnicas de projeto e aspectos práticos.

    Bibliografia Básica:

    NALON, J. A. Introdução ao processamento digital de sinais. São Paulo: LTC, 2009.(RB=2055) OPPENHEIM A. V.; SCHAFER, R. W. Processamento em Tempo Discreto de Sinais. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

    WEEKS, Michael. Processamento digital de sinais utilizando MATLAB e wavelets. 2. ed.

    Rio de Janeiro: LTC, 2012.(RB=2057) Bibliografia Complementar:

    ABOOD, S. I. Digital Signal Processing a Primer With MATLAB. 1st edition. Boca Raton, FL: CRC Press, 2020.

    ALENCAR, Marcelo Sampaio de. Televisão digital. São Paulo: Érica, 2012. (RB=4596) LYONS, Richard G. Understanding digital signal processing. 3. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2010.

    POULARIKAS, A. D. Understanding Digital Signal Processing with MATLAB and Solutions, 1st edition. Boca Raton, FL: CRC Press, 2018.

    TAN, L.; JIANG, J. Digital Signal Processing Fundamentals and Applications. 3rd edition. Cambridge: Elsevier, 2019.

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