Reconnaissance de forme pour l'analyse de scène

Cette thèse est composée de deux parties principales. La première partie est dédiée au problème de la classification d'espèces d'arbres en utilisant des descripteurs de forme, en combainison ou non, avec ceux de radiométrie ou de texture. Nous montrons notamment que l'information sur...

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Bibliographic Details
Main Author: Kulikova, Maria
Language:ENG
Published: Université de Nice Sophia-Antipolis 2009
Subjects:
Online Access:http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00477661
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/48/20/19/PDF/phd_mkulikova_2009.pdf
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collection NDLTD
language ENG
sources NDLTD
topic [INFO:INFO_HC] Computer Science/Human-Computer Interaction
[SPI:SIGNAL] Engineering Sciences/Signal and Image processing
image aérienne infrarouge couleur
classification
couronne d'arbre
forme
extraction d'objets multiples
processus ponctuel marqué
dynamique de naissances et morts
contour actif
a priori de la forme
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[SPI:SIGNAL] Engineering Sciences/Signal and Image processing
image aérienne infrarouge couleur
classification
couronne d'arbre
forme
extraction d'objets multiples
processus ponctuel marqué
dynamique de naissances et morts
contour actif
a priori de la forme
Kulikova, Maria
Reconnaissance de forme pour l'analyse de scène
description Cette thèse est composée de deux parties principales. La première partie est dédiée au problème de la classification d'espèces d'arbres en utilisant des descripteurs de forme, en combainison ou non, avec ceux de radiométrie ou de texture. Nous montrons notamment que l'information sur la forme améliore la performance d'un classifieur. Pour ce faire, dans un premier temps, une étude des formes de couronnes d'arbres extraites à partir d'images aériennes, en infrarouge couleur, est eectuée en utilisant une méthodologie d'analyse de formes des courbes continues fermées dans un espace de formes, en utilisant la notion de chemin géodésique sous deux métriques dans des espaces appropriés : une métrique non-élastique en utilisant la reprèsentation par la fonction d'angle de la courbe, ainsi qu'une métrique élastique induite par une représentation par la racinecarée appelée q-fonction. Une étape préliminaire nécessaire à la classification est l'extraction des couronnes d'arbre. Dans une seconde partie, nous abordons donc le problème de l'extraction d'objets de forme complexe arbitraire, à partir d'images de télédétection à très haute résolution. Nous construisons un modèle fondé sur les processus ponctuels marqués. Son originalité tient dans sa prise en compte d'objets de forme arbitraire par rapport aux objets de forme paramétrique, e.g. ellipses ou rectangles. Les formes sélectionnées sont obtenues par la minimisation locale d'une énergie de type contours actifs avec diérents a priori sur la forme incorporé. Les objets de la configuration finale (optimale) sont ensuite sélectionnés parmi les candidats par une dynamique de naissances et morts multiples, couplée à un schéma de recuit simulé. L'approche est validée sur des images de zones forestières à très haute résolution fournies par l'Université d'Agriculture de Suède.
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