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dc.contributor.author |
Hedjadj, Aboubaker |
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dc.contributor.author |
Kadour, Ahmed |
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dc.date.accessioned |
2019-02-04T14:36:51Z |
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dc.date.available |
2019-02-04T14:36:51Z |
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dc.date.issued |
2015 |
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dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/9436 |
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dc.description.abstract |
Le clustering est une technique de classification non supervisée dont l’objectif est d’organiser
un ensemble de données non labialisées en cluster , de telle manière que les données du même
cluster aient une valeur de similarité alors qu’ a l’opposé, deux données de deux cluster
différents aient une grand valeur de dissimilarité . En traitement d’images satellitaires les
algorithme de classification non supervisée les plus populaires sont :algorithme K-means et
algorithme ISODATA, cependant l’inconvénient de ces l’algorithmes est leur sensibilités aux
condition initiales :d’une part, le choix du nombre de cluster C qui a une grande influence sur la
qualité du résultat final ,et d’autre part, le choix aléatoire de centroïde qui conditionne la
partition finale .
Face à ce constat, dans ce travail on a étudié et implémenté des algorithmes visant à déterminer
le nombre de cluster a priori en exploitant une matrice dite de dissimilarité. Ces algorithme sont
connus sous le nom de visuel Assessment Tendency (VAT) et comprennent plusieurs variante
: VAT, iVAT, etc.
L’objectif de ce travail est d’utiliser et de tester quelques variantes de ces algorithmes à la fois
sur des données synthétiques et des données réelles (image satellitaire) afin de sélectionner le
plus performant d’entre eux. |
en_US |
dc.language.iso |
fr |
en_US |
dc.relation.ispartofseries |
MINF94; |
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dc.subject |
Clustering |
en_US |
dc.subject |
K-means |
en_US |
dc.subject |
VAT |
en_US |
dc.subject |
iVAT |
en_US |
dc.subject |
Matrice dissimilarité |
en_US |
dc.subject |
image satellitaire |
en_US |
dc.title |
ETUDE D’ALGORITHMES DE DETERMINATION DE NOMBRE DE CLUSTERS A PRIORI : Application aux Données satellitaires |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
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