Université Blida 1

Classification des images par combinaison de classifieur à base des caractéristiques locales.

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dc.contributor.author Bettiche., Nadir.
dc.contributor.author Zine., Omar El Farouk.
dc.date.accessioned 2021-03-22T13:03:15Z
dc.date.available 2021-03-22T13:03:15Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/10739
dc.description ill.,Bibliogr. fr_FR
dc.description.abstract Dans ce travail nous allons développé sous Matlab un système complet de Classification des images à base de caractéristiques locales. Ce travail résume la conception de notre système de classification, qui nécessite au début l'extraction de caractéristique de chaque image dans la base des images utilisé par la méthode SIFT, puis extraire les vecteurs de caractéristiques. Les vecteurs de caractéristiques des images de la base servent comme entrée à notre classifieur KPPV ou SVM, qui va classer les images inconnues et les comparer avec les images d'apprentissage de la base pour étiqueter chaque image à sa classe correspondante, à la fin on présente le taux de reconnaissance de notre système Dans un premier temps nous allons évalué des classifieurs simple (KPPV) et complexe SVM avec des caractéristiques locales (application de la méthode SIFT) pour la classification des images, Dans un second temps nous allons évalué et étudié l'impact de la combinaison de plusieurs classifieur KPPV et SVM pour le même but. Mots clés : Classification des images, Classifieur KPPV, Classifieur SVM, combinaison de plusieurs Classifieur KPPV et SVM, Transformation de Caractéristiques Visuelles Invariante à l'échelle(SIFT), les caractéristiques locales. fr_FR
dc.language.iso fr fr_FR
dc.publisher Université Blida 1 fr_FR
dc.subject Classification des images. fr_FR
dc.subject Classifieur KPPV. fr_FR
dc.subject Classifieur SVM. fr_FR
dc.subject combinaison de plusieurs Classifieur KPPV et SVM. fr_FR
dc.subject Transformation de Caractéristiques Visuelles Invariante à l'échelle(SIFT). fr_FR
dc.subject les caractéristiques locales. fr_FR
dc.title Classification des images par combinaison de classifieur à base des caractéristiques locales. fr_FR
dc.type Thesis fr_FR


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