Implementação do algoritmo de treinamento do classificador floresta de caminhos ótimos em GPU
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Data
2013
Autores
Iwashita, Adriana Sayuri [UNESP]
Papa, João Paulo [UNESP]
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Resumo
Técnicas de reconhecimento de padrões tem como principal objetivo classificar um conjunto de amostras, sendo o processo de aprendizado a fase de maior consumo de tempo. O problema pode piorar em ferramentas de classificação interativas, o que pode ser inaceitável para grandes bases de dados. Um exemplo de classificador é o baseado em Floresta de Caminhos Ótimos [8] - OPF. Dado que muitos trabalhos tem sido orientados à implementação de algoritmos de reconhecimento de padrões em ambiente General Purpose Graphics Processing Unit - GPGPU, o presente estudo objetivou a implementação da etapa de treinamento do classificador Floresta de Caminhos Ótimos em CUDA, visando aumentar a sua eficiência. A otimização do classificador em CUDA demonstrou uma fase de treinamento mais rápida que a versão original.
Descrição
Palavras-chave
Floresta de caminhos otimos, GPGPU
Como citar
Interciência & Sociedade, v. 3, n. 1, p. 36-47, 2013.