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"Segmentation Non Supervisée d’Images basée sur Les Modèles de Markov Cachés"

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dc.contributor.author N. Rechid, A. Khelifa, A. Toumi, A. Taleb-Ahmed et M. Mimi,
dc.date.accessioned 2019-02-16T17:26:51Z
dc.date.available 2019-02-16T17:26:51Z
dc.date.issued 2011-10
dc.identifier.uri http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/9779
dc.description.abstract En raison du grand nombre d'images, il y a un besoin évident pour des outils d'analyse efficaces et automatiques. Ce travail décrit la segmentation non supervisée d'images dans le cadre des modèles de Markov cachés précisément les champs et les chaînes de Markov cachées et l’estimation des paramètres du modèle. Particulièrement les chaînes de Markov cachées, basées sur le parcourt d’hilbert-peano de l'image, sont une alternative rapide et efficace que les champs de Markov cachées pour l’estimation des paramètres et la segmentation non supervisée d’images. Des résultats obtenus sur des images réelles sont présentés. en_US
dc.language.iso fr en_US
dc.publisher Courrier du savoir en_US
dc.subject Champs de Markov cachés, chaînes de Markov cachées, estimation des paramètres, ICE, segmentation en_US
dc.title "Segmentation Non Supervisée d’Images basée sur Les Modèles de Markov Cachés" en_US
dc.type Article en_US


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