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Titre: Classification thématique et détection de changement des images satellitaires en utilisant les algorithmes de machines d'apprentissage.
Auteur(s): Moualhi., Mohamed.
Mots-clés: données de télédétection.
cartographie.
surface (état / évolution).
surface géographique (systèmes d'information).
systèmes d'information
Classification thématique.
détection de changement.
images satellitaires.
machines d'apprentissage (algorithmes).
Date de publication: 2018
Editeur: Université Blida 1
Résumé: L'utilisation des données de télédétection dans la cartographie de l'état de la surface et de son évolution facilite énormément la planification, l'évaluation, et la surveillance des surfaces terrestres; particulièrement si les résultats sont intégrés dans des systèmes d'information géographique SIG. Comparée aux techniques dites classique comme la photo-interprétation, la télédétection spatiale présente des avantages incontestables en termes de rapidité, de facilité de mise à jour, mais aussi de superficie couverte. Dans ce projet, nous proposons un système de classification thématique et de détection de changements à base d'algorithme de machines d'apprentissage supervisé. Pour permettre une classification précise, plusieurs attributs sont proposés dans la caractérisation des pixels dans la scène, à savoir les caractéristiques radiométriques et les caractéristiques de texture.
Description: ill.,Bibliogr.
URI/URL: http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/14089
Collection(s) :Mémoires de Master

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