Depuis de nombreuses années, on assiste à un besoin croissant en images numériques (fixes ou animées), dans de multiples domaines : télécommunication, diffusion multimédia, diagnostic médical, télésurveillance, météorologie, robotique, etc. Or ce type de données représente une masse énorme d’informations difficile à transmettre et à stocker avec les moyens actuels. D’où la nécessité des techniques dites de "compression d’images". Différentes méthodes, sans perte d’informations telles que Shannon-Fano, Huffman, etc. ou avec perte d’informations non perçue à l’œil nu telle que la transformée en cosinus discrète (TCD), le standard JPEG, les ondelettes, ont été présentées. Dans ce travail, Nous avons apporté notre contribution à l’utilisation de l’analyse en ondelettes avec les réseaux de neurones artificiels. Pour apprécier numériquement les résultats et évaluer l’efficacité de la démarche proposée, nous avons élaboré quelques mesures des performances et nous avons dégagé des courbes d’évaluation en fonction de plusieurs critères desquels notre approche dépend, comme par exemple: le type de la famille d’ondelettes, le niveau d’analyse, etc.
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Doctorant en informatique de gestion à l'ISG de Tunis et à l'EC de Lille, titulaire d'un mastère en informatique de l'ISIM de Gabès(Nov 2008), maîtrise en informatique de gestion de l'ISG de Tunis(Juin 2002), bacalauréat en mathématiques au lycée secondaire de Mednine. Il est est actuellement enseignant à la faculté des sciences de Gabès.
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Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Depuis de nombreuses années, on assiste à un besoin croissant en images numériques (fixes ou animées), dans de multiples domaines : télécommunication, diffusion multimédia, diagnostic médical, télésurveillance, météorologie, robotique, etc. Or ce type de données représente une masse énorme d informations difficile à transmettre et à stocker avec les moyens actuels. D où la nécessité des techniques dites de 'compression d images'. Différentes méthodes, sans perte d informations telles que Shannon-Fano, Huffman, etc. ou avec perte d informations non perçue à l il nu telle que la transformée en cosinus discrète (TCD), le standard JPEG, les ondelettes, ont été présentées. Dans ce travail, Nous avons apporté notre contribution à l utilisation de l analyse en ondelettes avec les réseaux de neurones artificiels. Pour apprécier numériquement les résultats et évaluer l efficacité de la démarche proposée, nous avons élaboré quelques mesures des performances et nous avons dégagé des courbes d évaluation en fonction de plusieurs critères desquels notre approche dépend, comme par exemple: le type de la famille d ondelettes, le niveau d analyse, etc. 80 pp. Französisch. Seller Inventory # 9786131555831
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Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Depuis de nombreuses années, on assiste à un besoin croissant en images numériques (fixes ou animées), dans de multiples domaines : télécommunication, diffusion multimédia, diagnostic médical, télésurveillance, météorologie, robotique, etc. Or ce type de données représente une masse énorme d informations difficile à transmettre et à stocker avec les moyens actuels. D où la nécessité des techniques dites de 'compression d images'. Différentes méthodes, sans perte d informations telles que Shannon-Fano, Huffman, etc. ou avec perte d informations non perçue à l il nu telle que la transformée en cosinus discrète (TCD), le standard JPEG, les ondelettes, ont été présentées. Dans ce travail, Nous avons apporté notre contribution à l utilisation de l analyse en ondelettes avec les réseaux de neurones artificiels. Pour apprécier numériquement les résultats et évaluer l efficacité de la démarche proposée, nous avons élaboré quelques mesures des performances et nous avons dégagé des courbes d évaluation en fonction de plusieurs critères desquels notre approche dépend, comme par exemple: le type de la famille d ondelettes, le niveau d analyse, etc. Seller Inventory # 9786131555831
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Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Depuis de nombreuses années, on assiste à un besoin croissant en images numériques (fixes ou animées), dans de multiples domaines : télécommunication, diffusion multimédia, diagnostic médical, télésurveillance, météorologie, robotique, etc. Or ce type de données représente une masse énorme d'informations difficile à transmettre et à stocker avec les moyens actuels. D'où la nécessité des techniques dites de 'compression d'images'. Différentes méthodes, sans perte d'informations telles que Shannon-Fano, Huffman, etc. ou avec perte d'informations non perçue à l'il nu telle que la transformée en cosinus discrète (TCD), le standard JPEG, les ondelettes, ont été présentées. Dans ce travail, Nous avons apporté notre contribution à l'utilisation de l'analyse en ondelettes avec les réseaux de neurones artificiels. Pour apprécier numériquement les résultats et évaluer l'efficacité de la démarche proposée, nous avons élaboré quelques mesures des performances et nous avons dégagé des courbes d'évaluation en fonction de plusieurs critères desquels notre approche dépend, comme par exemple: le type de la famille d'ondelettes, le niveau d'analyse, etc.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 80 pp. Französisch. Seller Inventory # 9786131555831
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Taschenbuch. Condition: Neu. Compression des images avec les ondelettes et le réseaux de Kohonen | Fethi Mguis (u. a.) | Taschenbuch | 80 S. | Französisch | 2013 | Éditions universitaires européennes | EAN 9786131555831 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu. Seller Inventory # 105915594