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Nous exposerons une méthode de segmentation d’images basée sur l’exploitation de connaissances formulées à l’aide de règles si-alors. Ces règles sont exprimées à l’aide de l’architecture cognitive Soar, qui est dotée d’un mécanisme d’apprentissage automatisé. La segmentation s’effectue en subdivisant l’image en contours fermés qui correspondront à des objets ou parties d’objets: ayant ainsi isolé les parties d’un objet, il sera possible au système à base de connaissances de les comparer à une description symbolique et de déterminer la nature de l’objet. Dans un premier temps, on extraira des segments de contour consistant en arcs de cercle et lignes droites, …
Nous proposons une architecture de vision artificielle globale à base de modèle multi-agents. Le modèle d'agent utilisé fournit une structure de représentation explicite et homogène pour l'intégration de divers traitements visuels (neuroniques, symboliques et numériques), et pour l'expression de différents mécanismes de reconnaissance et de description de l'image. Deux types de contrôle existent au sein d'un agent: un contrôle local pour les traitements intra-niveau de représentation d'une scène, et l'autre, collectif, pour les traitements inter-niveau. Le cas concret servant de support de validation à cette approche concerne l'inspection visuelle de circuits imprimés.
Nous proposons une architecture de vision artificielle globale à base de modèle multi-agents. Le modèle d'agent utilisé fournit une structure de représentation explicite et homogène pour l'intégration de divers traitements visuels (neuroniques, symboliques et numériques), et pour l'expression de différents mécanismes de reconnaissance et de description de l'image. Deux types de contrôle existent au sein d'un agent: un contrôle local pour les traitements intra-niveau de représentation d'une scène, et l'autre, collectif, pour les traitements inter-niveau. Le cas concret servant de support de validation à cette approche concerne l'inspection visuelle de circuits imprimés.