Seuillage d'histogrammes basé sur un algorithme à estimation de distribution

dc.contributor.authorMellal Lyes
dc.contributor.otherHammouche Kamal
dc.date.accessioned2019-11-12T13:04:32Z
dc.date.available2019-11-12T13:04:32Z
dc.date.issued2012
dc.description49 f. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom)en
dc.description.abstractRésumé : L’objectif de ce travail consiste à appliquer l’Algorithme à estimation de distribution au seuillage d’histogrammes. L’AED proposé pour résoudre le problème du seuillage est conçu sur le modèle UMDA (Univariante Marginal Distribution Algorithm) qui nécessite le choix d’un modèle probabiliste pour chaque distribution marginale. Plusieurs modèles probabilistes décrits par des lois statistiques différentes ont été testés et comparés sous Matlab 7.8.0. Les résultats obtenus montrent que L’AED fournit de bons résultats et que le modèle probabiliste décrit par la loi Normale est le plus performant pour résoudre le problème du seuillage d’histogrammes.en
dc.identifier.citationCommande Des Systemes
dc.identifier.otherMAST.AUTO.07-12en
dc.identifier.urihttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/7687
dc.language.isofren
dc.publisherUniversité Mouloud Mammerien
dc.subjectSeuillageen
dc.subjectHistogrammeen
dc.subjectAlgorithme à estimation de distributionen
dc.subjectLois Normaleen
dc.subjectLoi Log- Normaleen
dc.subjectLoi exponentielleen
dc.subjectLoi Gammaen
dc.subjectLoi de Weibullen
dc.subjectLoi de Rayleighen
dc.titleSeuillage d'histogrammes basé sur un algorithme à estimation de distributionen
dc.typeThesisen

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