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(GRETSI, Saint Martin d'Hères, France, 1988)Dans cet article, nous développons un modèle d'image qui fait appel aux champs aléatoires markoviens de Pickard dans le but de modéliser des notions contextuelles aussi vagues et imprécises que « l'uniformité d'une région » ou « la continuité du bord d'un objet ». Nous décrivons une méthode d'estimation par maximum de vraisemblance a posteriori obtenue par une généralisation simple d'une méthode largement utilisée dans le contexte unidimensionel de la reconnaissance de la parole . Nous développons deux méthodes d'estimation non supervisée des paramètres du modèle et nous montrons au moyen de plusieurs exemples que notre technique permet de traiter avec succès des problèmes de restauration et de segmentation d'images digitales à niveaux de gris ....
Dans cet article, nous développons un modèle d'image qui fait appel aux champs aléatoires markoviens de Pickard dans le but de modéliser des notions contextuelles aussi vagues et imprécises que « l'uniformité d'une région » ou « la continuité du bord d'un objet ». Nous décrivons une méthode d'estimation par maximum de vraisemblance a posteriori obtenue par une généralisation simple d'une méthode largement utilisée dans le contexte unidimensionel de la reconnaissance de la parole . Nous développons deux méthodes d'estimation non supervisée des paramètres du modèle et nous montrons au moyen de plusieurs exemples que notre technique permet de traiter avec succès des problèmes de restauration et de segmentation d'images digitales à niveaux de gris ....
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(GRETSI, Saint Martin d'Hères, France, 1988)Cet article a pour sujet l'application industrielle du traitement d'image au contrôle non destructif par radiographie . Il décrit les différents problèmes posés par la conception d'un outil informatique ayant pour but de faciliter et d'améliorer la tâche d'expertise du radiographe pour la quantification et la suivi des défauts au cours du temps . Cet outil doit permettre à l'expert radiographe, néophyte en traitement d'image, d'utiliser pleinement les possibilités offertes par les techniques numériques . Des chaînes de traitement robustes, conduisant à la segmentation et à la quantification des défauts sont détaillées . Elles s'appuient sur la connaissance approfondie des techniques de formation de la radiographie . Les traitements retenus sont essentiellement basés sur l'analyse de texture et la morphologie mathématique . Les échanges entre l'utilisateur et le produit final se feront dans le vocabulaire de l'expert radiographe assurant la transparence des traitements . Le problème est décrit dans son intégralité : la formation de l'image, la numérisation, le choix de méthodes de traitement robustes et adaptées à l'aspect morphologique des défauts, et enfin la structure du produit en cours de réalisation ....
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