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Master's Dissertation
DOI
https://doi.org/10.11606/D.55.2005.tde-21102005-132225
Document
Author
Full name
Julio Cesar Torelli
E-mail
Institute/School/College
Knowledge Area
Date of Defense
Published
São Carlos, 2005
Supervisor
Committee
Bruno, Odemir Martinez (President)
Falcão, Alexandre Xavier
Nonato, Luis Gustavo
Title in Portuguese
"Implementação paralela da transformada de distância euclidiana exata"
Keywords in Portuguese
processamento de imagens
processamento paralelo
transformada de distância euclidiana
transformada de distância euclidiana paralela
Abstract in Portuguese
Transformada de distância euclidiana (TDE) é a operação que converte uma imagem binária composta de pontos de objeto e de fundo em outra, chamada mapa de distâncias euclidianas, onde o valor armazenado em cada ponto corresponde à menor distância euclidiana entre este ponto e o fundo da imagem. A TDE é muito utilizada em visão computacional, análise de imagens e robótica, mas é uma transformação muito demorada, principalmente em imagens 3-D. Neste trabalho são utilizados dois tipos de computadores paralelos, (i) multiprocessadores simétricos (SMPs) e (ii) agregados de computadores, para reduzir o tempo de execução da TDE. Dois algoritmos de TDE são paralelizados. O primeiro, um algoritmo de TDE por varredura independente, é paralelizado em um SMP e em um agregado. O segundo, um algoritmo de TDE por propagação ordenada, é paralelizado no agregado.
Title in English
"Parallel implementation of the exact Euclidean distance transform"
Keywords in English
Euclidean distance transform
image processing
parallel Euclidean distance transform
parallel processing
Abstract in English
The Euclidean distance transform is the operation that converts a binary image made of object and background pixels into another image, the Euclidean distance map, where each pixel has a value corresponding to the Euclidean distance from this pixel to the background. The Euclidean distance transform has important uses in computer vision, image analysis and robotics, but it is time-consuming, mainly when processing 3-D images. In this work two types of parallel computers are used to speed up the Euclidean distance transform, (i) symmetric multiprocessors (SMPs) and (ii) clusters of workstations. Two algorithms are parallelized. The first one, an independent line-column Euclidean distance transform algorithm, is parallelized on a SMP, and on a cluster. The second one, an ordered propagation Euclidean distance transform algorithm, is paralellized on a cluster.
 
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dissertacao_julio.pdf (1.15 Mbytes)
Publishing Date
2005-11-11
 
WARNING: The material described below relates to works resulting from this thesis or dissertation. The contents of these works are the author's responsibility.
  • FABBRI, Ricardo, et al. 2D Euclidean Distance Transforms: A Comparative Survey [doi:10.1145/1322432.1322434]. ACM Computing Surveys [online], 2008, vol. 40, p. 1-48.
  • TORELLI, Julio Cesar, et al. A HIGH PERFORMANCE 3D EXACT EUCLIDEAN DISTANCE TRANSFORM ALGORITHM FOR DISTRIBUTED COMPUTING [doi:10.1142/S0218001410008202]. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence [online], 2010, vol. 24, p. 897.
  • TORELLI, Julio Cesar, e BRUNO, O. M. Uma ferramenta para a realizacao de medidas de desempenho em programas paralelos. Scientia (Unisinos), 2004, vol. 15, nº 1, p. 1-9.
  • TORELLI, Julio Cesar, e BRUNO, O. M. Implementação paralela da transformada exata da distância. In 5ª Jornada Científica da UFSCar, São Carlos, 2003. 5ª Jornada Científica da UFSCar - II Congresso de Pós-graduação.São Carlos : UFScar, 2003. Resumo.
  • TORELLI, Julio Cesar, e BRUNO, O. M. Programação paralela em SMPS com OPENMP E POSIX Threads: Um estudo comparativo. In IV Congresso Brasileiro de Computação, Itajaí, 2004. Congresso Brasileiro de Computação.Itajaí, SC : Univali, 2004.
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