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http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1894
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | HAROUN, Loubna | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T10:08:33Z | - |
dc.date.available | 2022-03-09T10:08:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1894 | - |
dc.description.abstract | La signature d’une personne est un attribut biom´etrique important d’un ˆetre humain qui peut ˆetre utilis´e pour authentifier l’identit´e humaine. Cependant, les signatures humaines peuvent ˆetre trait´ees comme une image et reconnu en utilisant la vision par ordinateur et le r´eseau neuronal techniques.Avec les ordinateurs modernes, il faut d´evelopper algorithmes rapides pour la reconnaissance des signatures. Il existe diff´erentes approches de la reconnaissance des signatures, de la port´ee de la recherche. Dans cet article consiste `a proposer un mod`ele bas´e sur les r´eseaux de neurones `a convolution (CNN) pour la v´erification de la signature hors ligne ind´ependante de l’´ecrivain (WI-OSV). Les signatures sont v´erifi´ees en fonction des param`etres extraits `a partir de la signature en utilisant diverses techniques de traitement d’image. La reconnaissance et la v´erification des signatures hors ligne sont mises en œuvre `a l’aide de ResNet; La base de donn´ees ICDAR 2011 sigComp est utilis´ee pour l’ensemble des exp´eriences et pour la validation du mod`ele. | en_US |
dc.description.sponsorship | Hadjadj Ismail | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
dc.title | Apprentissage R´esiduel Approfond pour la v´erification de signature manuscrite hors ligne | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 3- إعلام آلي |
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File | Description | Size | Format | |
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HAROUN.pdf | 6,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
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