Reconnaissance Automatique des Chiffres Manuscrits.

dc.contributor.authorBenali, Moustafaen_US
dc.date.accessioned2017-03-19T08:52:35Zen_US
dc.date.available2017-03-19T08:52:35Zen_US
dc.date.issued2017-03-02en_US
dc.description.abstractCe projet était bénéfique pour nous dans plusieurs sens. Il nous a permis, de nous perfectionner en améliorant nos connaissances en programmation, et en conception et de bien comprendre et mettre en œuvre des systèmes de classification. Les travaux de recherche dans le domaine se focalisent surtout sur deux aspects : l’efficacité et l’amélioration de performances. Les travaux présentés dans ce mémoire abordent la classification automatique des chiffres manuscrits. Cette tache a été réalisée en proposant un classifieur connu dans cette discipline « un réseau de neurones ». Notre contribution consistait à réaliser une extraction des caractéristiques à partir des images, ensuite une implémentation et une optimisation des paramètres du réseaux de neurones multicouches. Les résultats présentés montrent l’évolution de l’étape d’apprentissage ainsi qu’une interprétation liée aux paramètres de la rétro-Propagation du gradient. Ce travail nous conduit à développer des perspectives très intéressantes qui s’inscrivent dans la continuité de nos recherches, nous souhaitons aborder d’autres optimisations avec une proposition de réaliser une sélection des attributs afin de mieux classifier.en_US
dc.identifier.otherMS/006.3-62/01en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/9666en_US
dc.language.isofren_US
dc.publisherUniversity of Tlemcenen_US
dc.subjectReconnaissance Automatique des Chiffres Manuscritsen_US
dc.titleReconnaissance Automatique des Chiffres Manuscrits.en_US
dc.typeThesisen_US

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