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ETUDE D’ALGORITHMES DE DETERMINATION DE NOMBRE DE CLUSTERS A PRIORI : Application aux Données satellitaires

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dc.contributor.author Hedjadj, Aboubaker
dc.contributor.author Kadour, Ahmed
dc.date.accessioned 2019-02-04T14:36:51Z
dc.date.available 2019-02-04T14:36:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/9436
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;
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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