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Segmentation d''images Irm Par Classifieurs Non Supervisés

AUTHOR Mekhmoukh-A
PUBLISHER Omniscriptum (02/28/2018)
PRODUCT TYPE Paperback (Paperback)

Description
La segmentation d'image est une op ration de traitement d'images de bas niveau qui consiste localiser dans une image les r gions appartenant une m me structure. Cette op ration est la base de nombreuses applications tant en vision industrielle, qu'en imagerie m dicale. L'approche par classification fournie une partition de l'image en regroupant des pixels ayant des niveaux de gris similaires dans une m me classe de pixels conna t un tr s grand succ s. L'objectif de ce m moire est d' tudier diff rentes m thodes de classification non supervis es et de les confronter afin de les appliquer sur des images c r brales IRM en vue d'une segmentation et d'une classification des diff rentes r gions correspondant aux diff rents tissus et structures. Nous nous sommes int ress s une famille d'algorithmes: FCM qui mod lise l'incertitude et l'impr cision qui a t beaucoup utilis pour la segmentation des images c r brales, quelle que soit la modalit et le type d'acquisition, PCM qui g n re un degr d'appartenance absolu refl tant de mani re exacte la r alit de distribution des pixels et le PFCM dont le but tant de tirer partie des avantages de chacun.
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Product Format
Product Details
ISBN-13: 9786131571800
ISBN-10: 6131571805
Binding: Paperback or Softback (Trade Paperback (Us))
Content Language: French
More Product Details
Page Count: 104
Carton Quantity: 76
Product Dimensions: 5.98 x 0.25 x 9.02 inches
Weight: 0.36 pound(s)
Country of Origin: FR
Subject Information
BISAC Categories
Technology & Engineering | Electronics - General
Technology & Engineering | General
Descriptions, Reviews, Etc.
publisher marketing
La segmentation d'image est une op ration de traitement d'images de bas niveau qui consiste localiser dans une image les r gions appartenant une m me structure. Cette op ration est la base de nombreuses applications tant en vision industrielle, qu'en imagerie m dicale. L'approche par classification fournie une partition de l'image en regroupant des pixels ayant des niveaux de gris similaires dans une m me classe de pixels conna t un tr s grand succ s. L'objectif de ce m moire est d' tudier diff rentes m thodes de classification non supervis es et de les confronter afin de les appliquer sur des images c r brales IRM en vue d'une segmentation et d'une classification des diff rentes r gions correspondant aux diff rents tissus et structures. Nous nous sommes int ress s une famille d'algorithmes: FCM qui mod lise l'incertitude et l'impr cision qui a t beaucoup utilis pour la segmentation des images c r brales, quelle que soit la modalit et le type d'acquisition, PCM qui g n re un degr d'appartenance absolu refl tant de mani re exacte la r alit de distribution des pixels et le PFCM dont le but tant de tirer partie des avantages de chacun.
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