Simulation de processus objets : Etude de faisabilité pour une application à la segmentation d'image - INRIA - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2000

Simulation de processus objets : Etude de faisabilité pour une application à la segmentation d'image

Résumé

Dans cette étude, nous comparons l'efficacité de deux techniques de simulation par chaînes de Markov (MCMC) de processus aléatoires sur des ensembles d'objets géométriques : l'algorithme de naissance-mort et celui de Metropolis--Hastings-Green. Les comparaisons sont effectuées sur différents modèles de processus objets de type attractif présentant un intérêt en traitement d'image. Nous appliquons ensuite ces méthodes de simulation à la segmentation d'image. Pour cela, nous nous plaçons dans le cadre bayésien : nous définisson- s donc un modèle a priori attractif simple sur des objets rectangulaires, ainsi qu'un terme d'attache aux données garantissant l'adéquation des objets à l'image. Nous utilisons ensuite un recuit simulé pour extraire les différentes zones de l'image. Des tests sont effectués sur des images synthétiques.

Domaines

Autre [cs.OH]
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Dates et versions

inria-00072772 , version 1 (24-05-2006)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00072772 , version 1

Citer

Mikael Imberty, Xavier Descombes. Simulation de processus objets : Etude de faisabilité pour une application à la segmentation d'image. [Rapport de recherche] RR-3881, INRIA. 2000, pp.50. ⟨inria-00072772⟩
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