Segmentation multi sources des Images Satellitaires par l’algorithme Firefly
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Date
2012
Authors
Journal Title
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Publisher
USTO
Abstract
La classification non-supervisée des images consiste à les diviser en un
ensemble de groupes homogènes. Cette opération s’avère très délicate surtout
lorsqu’il s’agit de données complexes telles que celle de la télédétection. Dans
notre travail, nous avons appliqué un nouveau méta heuristique bio-inspirée,
appelée l’algorithme Firefly, à la segmentation des images satellitaires.
L’algorithme est inspiré du comportement social des lucioles dans la nature.
Nous avons introduit la notion de la logique floue et les distances noyaux sur
cet algorithme afin d’améliorer les résultats de la segmentation. Les résultats
obtenus ont montré l’efficacité de l’algorithme Firefly ainsi que les approches
proposées.
Description
Keywords
Algorithme Firefly, Distances Gaussienne, Classification Non-Supervisée, Logique Floue
