Asservissement Visuel Par Reseaux De Neurones PDF Download

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RESEAUX DE NEURONES ALEATOIRES ET TEXTURES D'IMAGES

RESEAUX DE NEURONES ALEATOIRES ET TEXTURES D'IMAGES
Author: Mehmet Volkan Atalay
Publisher:
Total Pages: 130
Release: 1993
Genre:
ISBN:

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LA TEXTURE QUI RELIE LES DONNEES BRUTES, SIMPLEMENTS LES NIVEAUX DE GRIS, D'UNE IMAGE AUX CONCEPTS PLUS ABSTRAITS, EST L'UN DES ELEMENTS ESSENTIELS DE LA VISION PAR ORDINATEUR. CE TRAVAIL VISE A APPLIQUER LE MODELE DE RESEAU DE NEURONES ALEATOIRES A LA TEXTURE D'IMAGES. DES ALGORITHMES NEURONAUX POUR GENERER DES TEXTURES ARTIFICIELLES, STOCHASTIQUES ET HOMOGENES SONT DEVELOPPES. LA TOPOLOGIE DU RESEAU EST CHOISIE DE FACON A CARACTERISER LES INTERACTIONS ENTRE LES PIXELS. DIFFERENTES INTERACTIONS CORRESPONDANT AUX DIFFERENTES VALEURS DES POIDS SYNAPTIQUES DU RESEAU DETERMINENT LA FORME DE TEXTURE A GENERER. LE MODELE DE RESEAU DE NEURONES ALEATOIRES AVEC CLASSES DE SIGNAUX EST EXAMINE POUR LA GENERATION DE TEXTURES COULEUR. LES CLASSES DE SIGNAUX SONT UTILISEES AFIN DE REPRESENTER LES COULEURS PRIMAIRES, ROUGE, VERT ET BLEU. L'ALGORITHME DE GENERATION EST IMPLEMENTE SUR DIFFERENTES MACHINES PARALLELES ET DES ACCELERATIONS QUASI-LINEAIRES SONT OBTENUES. L'APPRENTISSAGE DES POIDS SYNAPTIQUES DU RESEAU NEURONAL PERMET DE RECONSTRUIRE UNE TEXTURE PRESENTEE A L'ENTREE. L'ALGORITHME D'APPRENTISSAGE REPOSE SUR LA DESCENTE DU GRADIENT DE LA FONCTION D'ERREUR QUADRATIQUE. CETTE APPROCHE PERMET D'IMITER UNE MICRO-TEXTURE HOMOGENE ET ARTIFICIELLE DONNEE AVEC FAIBLES TAUX D'ERREUR DE BIT. LE COMPORTEMENT STOCHASTIQUE DU MODELE DE RESEAUX DE NEURONES ALEAETOIRES S'ACCORD BIEN AVEC LE TYPE DES TEXTURES CONSIDEREES. LES ALGORITHMES PROPOSES NECESSITENT PEU DE PARAMETRES ET PEU D'OPERATIONS, ET ILS PEUVENT ETRE PARALLELISES FACILEMENT.


APPRENTISSAGE DE RESEAUX DE NEURONES EN COUCHES PAR LA REGLE DE RETROPROPAGATION DU GRADIENT

APPRENTISSAGE DE RESEAUX DE NEURONES EN COUCHES PAR LA REGLE DE RETROPROPAGATION DU GRADIENT
Author: JEAN-RENAUD.. VIALA
Publisher:
Total Pages:
Release: 1990
Genre:
ISBN:

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CETTE THESE ABORDE LES DIFFERENTS ASPECTS DES RESEAUX DE NEURONES EN COUCHES APPELES PERCEPTRONS MULTICOUCHES, DEPUIS L'ALGORITHME D'APPRENTISSAGE, JUSQU'A L'APPLICATION A DES PROBLEMES REELS. LA PREMIERE PARTIE EST UNE ETUDE PARAMETRIQUE DE LA REGLE D'APPRENTISSAGE PAR RETROPROPAGATION DU GRADIENT DE L'ERREUR. LE GAIN ET LE TEMPS DE RELAXATION SONT ETUDIES LORS DE L'ELABORATION D'UNE LOI D'ECHELLE D'UNE FONCTION BOOLEENNE: LA PARITE. LES ARCHITECTURES DE RESEAU ET LES ENSEMBLES D'APPRENTISSAGE SONT ANALYSES SUR LE PROBLEME CONTINU DE LA COMPRESSION D'UNE IMAGE DIGITALISEE. LA DEUXIEME PARTIE DE LA THESE EST UNE APPLICATION DES RESEAUX DE NEURONES EN COUCHES AU PROBLEME DE LA COMPRESSION DE SIGNAL VIDEO. POUR OBTENIR UNE QUALITE D'IMAGE SATISFAISANTE, UN NOUVEL ALGORITHME A ETE DEVELOPPE. SON ORIGINALITE EST DE METTRE EN COMPETITION, DURANT LE CODAGE, PLUSIEURS RESEAUX EN COUCHES. GRACE A L'APPRENTISSAGE, QUI ASSOCIE CHAQUE PERCEPTRON A UNE TEXTURE SPECIFIQUE, L'ALGORITHME COMPETITIF ADAPTE LE CODAGE D'UN BLOC DE L'IMAGE EN FONCTION DE SES CARACTERISTIQUES. LES SIMULATIONS SUR UNE SEQUENCE ANIMEE DONNENT DES PERFORMANCES PROCHES DE CELLES OBTENUES PAR UN ALGORITHME NON NEURONAL DE COMPRESSION PAR TRANSFORMEE EN COSINUS DISCRETS. LES SEGMENTATIONS DELIVREES SONT PROCHES DES OBJETS FIGURANT SUR L'IMAGE. CET ALGORITHME PEUT ETRE IMPLANTE EN TEMPS REEL SUR DES CIRCUITS NEUROMIMETIQUES ELABORES AU LABORATOIRE D'ELECTRONIQUE PHILIPS


RESEAUX DE NEURONES EN TRAITEMENT D'IMAGES. DES MODELES THEORIQUES AUX APPLICATIONS INDUSTRIELLES

RESEAUX DE NEURONES EN TRAITEMENT D'IMAGES. DES MODELES THEORIQUES AUX APPLICATIONS INDUSTRIELLES
Author: Gilles Burel
Publisher:
Total Pages:
Release: 1991
Genre:
ISBN:

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LES TRAVAUX PRESENTES PORTENT SUR LES RESEAUX DE NEURONES APPLIQUES AU TRAITEMENT DU SIGNAL ET DE L'IMAGE. ON SE PLACE D'EMBLEE DU POINT DE VUE DE L'INDUSTRIEL IMPLIQUE DANS LA RECHERCHE, C'EST-A-DIRE QUE L'ON S'INTERESSE A DES PROBLEMES REALISTES, SANS POUR AUTANT NEGLIGER LA RECHERCHE THEORIQUE. DANS UNE PREMIERE PARTIE, NOUS MONTRONS L'INTERET DES RESEAUX DE NEURONES COMME SOURCE D'INSPIRATION POUR LA CONCEPTION DE NOUVEAUX ALGORITHMES. NOUS PROPOSONS EN PARTICULIER UNE STRUCTURE ORIGINALE POUR LA PREDICTION, AINSI QUE DE NOUVEAUX ALGORITHMES DE QUANTIFICATION VECTORIELLE. LES PROPRIETES DES ALGORITHMES EXISTANTS SONT EGALEMENT ECLAIRCIES DU POINT DE VUE THEORIQUE, ET DES METHODES DE REGLAGE AUTOMATIQUE DE LEURS PARAMETRES SONT PROPOSEES. ON MONTRE ENSUITE LES CAPACITES DES RESEAUX DE NEURONES A TRAITER UN VASTE CHAMP D'APPLICATIONS D'INTERET INDUSTRIEL. POUR DIVERS PROBLEMES DE TRAITEMENT DE L'IMAGE ET DU SIGNAL (DE LA SEGMENTATION A LA SEPARATION DE SOURCES, EN PASSANT PAR LA RECONNAISSANCE DE FORMES ET LA COMPRESSION DE DONNEES), ON MONTRE QU'IL EST POSSIBLE DE DEVELOPPER A MOINDRE COUT UNE SOLUTION NEURONALE EFFICACE


Réseaux de neurones convolutifs pour la segmentation sémantique et l'apprentissage d'invariants de couleur

Réseaux de neurones convolutifs pour la segmentation sémantique et l'apprentissage d'invariants de couleur
Author: Damien Fourure
Publisher:
Total Pages: 0
Release: 2017
Genre:
ISBN:

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La vision par ordinateur est un domaine interdisciplinaire étudiant la manière dont les ordinateurs peuvent acquérir une compréhension de haut niveau à partir d'images ou de vidéos numériques. En intelligence artificielle, et plus précisément en apprentissage automatique, domaine dans lequel se positionne cette thèse, la vision par ordinateur passe par l'extraction de caractéristiques présentes dans les images puis par la généralisation de concepts liés à ces caractéristiques. Ce domaine de recherche est devenu très populaire ces dernières années, notamment grâce aux résultats des réseaux de neurones convolutifs à la base des méthodes dites d'apprentissage profond. Aujourd'hui les réseaux de neurones permettent, entre autres, de reconnaître les différents objets présents dans une image, de générer des images très réalistes ou même de battre les champions au jeu de Go. Leurs performances ne s'arrêtent d'ailleurs pas au domaine de l'image puisqu'ils sont aussi utilisés dans d'autres domaines tels que le traitement du langage naturel (par exemple en traduction automatique) ou la reconnaissance de son. Dans cette thèse, nous étudions les réseaux de neurones convolutifs afin de développer des architectures et des fonctions de coûts spécialisées à des tâches aussi bien de bas niveau (la constance chromatique) que de haut niveau (la segmentation sémantique d'image). Une première contribution s'intéresse à la tâche de constance chromatique. En vision par ordinateur, l'approche principale consiste à estimer la couleur de l'illuminant puis à supprimer son impact sur la couleur perçue des objets. Les expériences que nous avons menées montrent que notre méthode permet d'obtenir des performances compétitives avec l'état de l'art. Néanmoins, notre architecture requiert une grande quantité de données d'entraînement. Afin de corriger en parti ce problème et d'améliorer l'entraînement des réseaux de neurones, nous présentons plusieurs techniques d'augmentation artificielle de données. Nous apportons également deux contributions sur une problématique de haut niveau : la segmentation sémantique d'image. Cette tâche, qui consiste à attribuer une classe sémantique à chacun des pixels d'une image, constitue un défi en vision par ordinateur de par sa complexité. D'une part, elle requiert de nombreux exemples d'entraînement dont les vérités terrains sont coûteuses à obtenir. D'autre part, elle nécessite l'adaptation des réseaux de neurones convolutifs traditionnels afin d'obtenir une prédiction dite dense, c'est-à-dire, une prédiction pour chacun pixel présent dans l'image d'entrée. Pour résoudre la difficulté liée à l'acquisition de données d'entrainements, nous proposons une approche qui exploite simultanément plusieurs bases de données annotées avec différentes étiquettes. Pour cela, nous définissons une fonction de coût sélective. Nous développons aussi une approche dites d'auto-contexte capturant d'avantage les corrélations existantes entre les étiquettes des différentes bases de données. Finalement, nous présentons notre troisième contribution : une nouvelle architecture de réseau de neurones convolutifs appelée GridNet spécialisée pour la segmentation sémantique d'image. Contrairement aux réseaux traditionnels, notre architecture est implémentée sous forme de grille 2D permettant à plusieurs flux interconnectés de fonctionner à différentes résolutions. Afin d'exploiter la totalité des chemins de la grille, nous proposons une technique d'entraînement inspirée du dropout. En outre, nous montrons empiriquement que notre architecture généralise de nombreux réseaux bien connus de l'état de l'art. Nous terminons par une analyse des résultats empiriques obtenus avec notre architecture qui, bien qu'entraînée avec une initialisation aléatoire des poids, révèle de très bonnes performances, dépassant les approches populaires souvent pré-entraînés.


The Modern Procession

The Modern Procession
Author: Francis Alÿs
Publisher:
Total Pages: 168
Release: 2004
Genre: Art
ISBN:

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On the morning of Sunday, June 23, 2002, 100 participants gathered at The Museum of Modern Art in midtown Manhattan, along with a 12-person Peruvian brass band, and a horse, dogs, and numerous palanquins, atop which sat replicas of three masterpieces from the museum's collection--Picasso's "Les Demoiselles d'Avignon," Duchamp's ready-made "Bicycle Wheel" and a Giacometti--and a living representative of contemporary art, Kiki Smith. Three hours later they ended their procession at the museum's new temporary home, in Queens. Along the way, which ran from 11 West 53 Street, over the Queensboro Bridge, and up Queens Boulevard, the procession absorbed 100 additional participants, and enacted a very public spectacle--part saint's day procession and part secular celebration--of the museum's historic move to MoMA QNS.


Mobile, Wireless and Sensor Networks

Mobile, Wireless and Sensor Networks
Author: Amine Dahane
Publisher: CRC Press
Total Pages: 218
Release: 2019-07-01
Genre: Computers
ISBN: 1351190741

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Wireless networking covers a variety of topics involving many challenges. The main concern of clustering approaches for mobile wireless sensor networks (WSNs) is to prolong the battery life of the individual sensors and the network lifetime. For a successful clustering approach, the need of a powerful mechanism to safely elect a cluster head remains a challenging task in many research works that take into account the mobility of the network. In Mobile, Wireless and Sensor Networks: A Clustering Algorithm for Energy Efficiency and Safety, the authors use an approach based on computing of the weight of each node in the network as the proposed technique to deal with this problem. They present a virtual laboratory platform (VLP) of baptized mercury, allowing students and researchers to make practical work (PW) on different aspects of mobile wireless sensor networks. The authors’ choice of WSNs is motivated mainly by the use of real experiments needed in most college courses on WSNs. These usual experiments, however, require an expensive investment and many nodes in the classroom. The platform presented here aims at showing the feasibility, the flexibility, and the reduced cost using the authors’ approach. The authors demonstrate the performance of the proposed algorithms that contribute to the familiarization of the learners in the field of WSNs. The book will be a valuable resource for students in networking studies as well as for faculty and researchers in this area.


Rehabilitation of Visual Disorders After Brain Injury

Rehabilitation of Visual Disorders After Brain Injury
Author: Josef Zihl
Publisher: Psychology Press
Total Pages: 455
Release: 2010-11-01
Genre: Psychology
ISBN: 1136911537

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This thoroughly updated and extended edition covers the various cerebral visual disorders acquired after brain injury, as well as the rehabilitation techniques used to treat them. These are described within a brain plasticity framework, using data from single and group case studies along with follow up observation data. This original, tailor-made approach also includes the recording of eye movements for assessing scanning performance in scene perception and reading. The book gives a brief synopsis of the historical background on the subject, alongside an outline of intervention designs and methodological difficulties in the field, and goes on to discuss the mechanisms and processes that provide the foundations for recovery of function and successful adaptation in visually impaired patients. The author concludes by analyzing the importance of the procedures and outcomes of treatments to the reduction of patients’ visual handicaps. The new edition also contains an appendix with recommendations on the case histories, diagnostics and treatments. It is ideal reading for students in clinical neuropsychology, as well as professionals in the fields of neurology, visual neuroscience and rehabilitation experts.


A Compendium of Lacanian Terms

A Compendium of Lacanian Terms
Author: Huguette Glowinski
Publisher:
Total Pages: 248
Release: 2001
Genre: Psychology
ISBN:

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Jacques Lacan (1901-81) was one of the most original and controversial thinkers of the post-war period. His ideas had a profound effect on the intellectual movements of his time and his work is of continuing importance to a wide range of disciplines: psychoanalytic theory and practice, literary criticism, critical social theory, linguistics, cinema, art criticism and political science. Lacan's ideas can, however, be notoriously difficult: convoluted, idiosyncratic, arcane, and almost always obscure! A Compendium of Lacanian Terms provides students of Lacan with a clear and helpful exposition on some 40 key terms. Each entry outlines the conceptualization of the idea, locating it within Lacanian discourse, and the evolution of the term within the development of Lacan's ideas. A list of references is provided at the end of each entry. The editors' brief essay-like descriptions of key Lacanian terms are a superb idea, much needed in both academic and clinical arenas of psychoanalytic world. - Choice - Jan 2002


The Cognitive and Neural Bases of Spatial Neglect

The Cognitive and Neural Bases of Spatial Neglect
Author: Hans-Otto Karnath
Publisher: Oxford University Press
Total Pages:
Release: 2002-12-05
Genre: Psychology
ISBN: 0191502723

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Spatial neglect is a disorder of space-related behaviour. It is characterized by failure to explore the side of space contralateral to a brain lesion, or to react or respond to stimuli or subjects located on this side. Research on spatial neglect and related disorders has developed rapidly in recent years. These advances have been made as a result of neuropsychological studies of patients with brain damage, behavioural studies of animal models, as well as through functional neurophysiological experiments and functional neuroimaging. The Cognitive and Neural Bases of Spatial Neglect provides an overview of this wide-ranging field of scientific endeavour, providing a cohesive synthesis of the most recent observations and results. As well as being a fascinating clinical phenomenon, the study of spatial neglect helps us to understand normal mechanisms of directing and maintaining spatial attention and is relevant to the contemporary search for the cerebral correlates of conscious experience, voluntary action and the nature of personal identity itself. The book is divided into seven sections covering the anatomical and neurophysiological bases of the disorder, frameworks of neglect, perceptual and motor factors, the relation to attention, the cognitive processes involved, and strategies for rehabilitation. Chapters have been written by a team of the leading international experts in this field. This will be essential reading for neuropsychologists, neurologists, neurophysiologists, cognitive neuroscientists and psychologists.


Sensor Technology: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications

Sensor Technology: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
Author: Management Association, Information Resources
Publisher: IGI Global
Total Pages: 1618
Release: 2020-02-07
Genre: Technology & Engineering
ISBN: 1799824551

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Collecting and processing data is a necessary aspect of living in a technologically advanced society. Whether it’s monitoring events, controlling different variables, or using decision-making applications, it is important to have a system that is both inexpensive and capable of coping with high amounts of data. As the application of these networks becomes more common, it becomes imperative to evaluate their effectiveness as well as other opportunities for possible implementation in the future. Sensor Technology: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications is a vital reference source that brings together new ways to process and monitor data and to put it to work in everything from intelligent transportation systems to healthcare to multimedia applications. It also provides inclusive coverage on the processing and applications of wireless communication, sensor networks, and mobile computing. Highlighting a range of topics such as internet of things, signal processing hardware, and wireless sensor technologies, this multi-volume book is ideally designed for research and development engineers, IT specialists, developers, graduate students, academics, and researchers.