Análise do algoritmo de compressão de imagem utilizando SVD truncado

dc.contributor.advisor1 Castro, André Francisco Coelho
dc.contributor.advisor1Lattes http://lattes.cnpq.br/8760818731972876pt_BR
dc.creator Cruz, João Vitor Leal
dc.creator.Lattes https://lattes.cnpq.br/2405198352760217pt_BR
dc.date.accessioned 2025-11-24T14:19:45Z
dc.date.available 2025-11-24T14:19:45Z
dc.date.issued 2025-07-15
dc.description.abstract This study investigates grayscale image compression using truncated singular value decomposition, aiming to measure the balance between file size reduction and visual quality retention. A dataset of twenty‑nine images with varying resolutions and texture complexities was assembled. Each image was converted to grayscale and processed through truncated singular value decomposition, then reconstructed by varying the number of significant singular values. For each configuration, compression ratio, mean squared error, and peak signal‑to‑noise ratio in decibels were computed. Experiments were conducted in a Python environment with standard linear algebra libraries and no hardware optimizations. The findings detail how the number of components impacts both compression effectiveness and visual fidelity, presenting tables and graphics that depict the performance curve of the method. The study concludes that truncated singular value decomposition is a viable approach for academic purposes, suggesting future work on color image applications and optimized implementations.pt_BR
dc.description.resumo Este trabalho aborda a compressão de imagens em tons de cinza por meio da decomposição de valores singulares truncada, com objetivo de quantificar o equilíbrio entre a redução do tamanho do arquivo e a preservação da qualidade visual. Para isso, foi montado um conjunto de vinte e nove imagens de diferentes resoluções e níveis de complexidade de textura. Cada imagem foi convertida para escala de cinza e submetida à decomposição de valores singulares truncada, sendo depois reconstruída variando o número de componentes significativos. Em cada configuração, calcularam-se a taxa de compressão, o erro quadrático médio e a relação sinal‑ruído de pico em decibéis. Os experimentos foram realizados em ambiente Python, utilizando bibliotecas padrão para álgebra linear sem otimizações de hardware. Os resultados mostram como o aumento do número de componentes afeta simultaneamente a eficiência de compressão e a fidelidade visual, fornecendo um conjunto de tabelas e gráficos que ilustram a curva de desempenho do método. Como conclusão, verifica-se que a técnica se apresenta viável para aplicações acadêmicas, abrindo caminho para investigações futuras em imagens coloridas e implementações otimizadas.pt_BR
dc.description.sponsorship Agência 1pt_BR
dc.identifier.citation CRUZ, João Vitor Leal. Análise do algoritmo de compressão de imagem utilizando SVD truncado. 2025. TCC (Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - IFPI, Floriano, 2025 (artigo científico).
dc.identifier.uri https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5079
dc.language porpt_BR
dc.publisher Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauípt_BR
dc.publisher.country Brasilpt_BR
dc.publisher.department Campus Florianopt_BR
dc.publisher.initials IFPIpt_BR
dc.rights Acesso Abertopt_BR
dc.subject compressão de imagempt_BR
dc.subject svd truncadopt_BR
dc.subject pythonpt_BR
dc.subject image compressionpt_BR
dc.subject truncated svdpt_BR
dc.subject.cnpq CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::MATEMATICA DA COMPUTACAOpt_BR
dc.title Análise do algoritmo de compressão de imagem utilizando SVD truncadopt_BR
dc.title.alternative ANALYSIS OF THE IMAGE COMPRESSION ALGORITHM USING TRUNCATED SVDpt_BR
dc.type Trabalho de Conclusão de Cursopt_BR

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