Université Blida 1

Deep Learning pour la détection des plaques d’immatriculation

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dc.contributor.author MALKI, Yacine
dc.contributor.author TIACHACHAT, Nassim
dc.date.accessioned 2022-05-22T08:35:46Z
dc.date.available 2022-05-22T08:35:46Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/16262
dc.description 4.621.1.681 ; 62 p fr_FR
dc.description.abstract Le but de ce projet est de proposer une méthode utilisant des techniques d'apprentissage en profondeur pour résoudre la tâche de détection automatique de plaques d'immatriculation. Nous avons utilisé Python sous anaconda comme environnement de développement et la bibliothèque Tensorflow. Nous avons créé notre propre base de données et labellisé les images manuellement et par programmation. Les algorithmes d’apprentissage profond Faster R-CNN et SSD MobileNet ont été comparés sous CPU et GPU. Le premier s’est avéré plus précis mais plus lent et l’utilisation de GPU est beaucoup plus rapide pour les deux. Nous montrons qu’avons globalement obtenu une précision de prédiction élevée. fr_FR
dc.language.iso fr fr_FR
dc.publisher Blida1 fr_FR
dc.subject détection de plaque d’immatriculation ; Deep Learning ; Tensorflow. fr_FR
dc.title Deep Learning pour la détection des plaques d’immatriculation fr_FR


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