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dc.contributor.authorGuerdi, Nabil-
dc.date.accessioned2021-11-23T14:00:58Z-
dc.date.available2021-11-23T14:00:58Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/657-
dc.description.abstractLa classification d'images est un problème classique dans les domaines du traitement d'images, de la vision par ordinateur et de l'apprentissage automatique. Le but du processus de classification est de classer tous les pixels d'une image numérique dans l'une de plusieurs catégories. Le but de la classification d'images est d'identifier les caractéristiques de certains objets en utilisant différentes images pour le même objet. Cela permet d'identifier les similitudes entre les mêmes objets. Par conséquent, nous pourrons utiliser ces fonctionnalités pour classer les images. Dans ce travail, nous essaierons de créer un système de classification d'images en utilisant trois ensembles de données différents (CIFAR-10, CIFAR-100, STL-10) avec deux approches différentes avec le taux de précision le plus élevé possible.en_US
dc.description.sponsorshipDr. Gattal Abdeljalilen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherUniversite laarbi tebessi tebessaen_US
dc.subjectتصنيف الصور، معالجة الصور، الرؤية الحاسوبية، التعلم الآلي، بكسل، الصورة الرقمية.en_US
dc.subjectImage classification, image processing, computer vision, machine learning, features computing.en_US
dc.subjectLa classification des images, la vision par ordinateur, l'apprentissage automatique, les pixels, image numériqueen_US
dc.titleImage Classification using textural featuresen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:3- إعلام آلي

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