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dc.contributor.advisorDomenger, Jean-Philippe
dc.contributor.advisorJournet, Nicholas
dc.contributor.authorAUGEREAU, Olivier
dc.contributor.otherRagot, Nicolas
dc.date2013-02-14
dc.date.accessioned2020-12-14T21:11:44Z
dc.date.available2020-12-14T21:11:44Z
dc.identifier.urihttp://ori-oai.u-bordeaux1.fr/pdf/2013/AUGEREAU_OLIVIER_2013.pdf
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00821889
dc.identifier.urihttps://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/21844
dc.identifier.nnt2013BOR14764
dc.description.abstractCes travaux de recherche ont pour ambition de contribuer à la problématique de la classification d’images de documents. Plus précisément, ces travaux tendent à répondre aux problèmes rencontrés par des sociétés de numérisation dont l’objectif est de mettre à disposition de leurs clients une version numérique des documents papiers accompagnés d’informations qui leurs sont relatives. Face à la diversité des documents à numériser, l’extraction d’informations peut s’avérer parfois complexe. C’est pourquoi la classification et l’indexation des documents sont très souvent réalisées manuellement. Ces travaux de recherche ont permis de fournir différentes solutions en fonction des connaissances relatives aux images que possède l’utilisateur ayant en charge l’annotation des documents.Le premier apport de cette thèse est la mise en place d’une méthode permettant, de manière interactive, à un utilisateur de classer des images de documents dont la nature est inconnue. Le second apport de ces travaux est la proposition d’une technique de recherche d’images de documents par l’exemple basée sur l’extraction et la mise en correspondance de points d’intérêts. Le dernier apport de cette thèse est l’élaboration d’une méthode de classification d’images de documents utilisant les techniques de sacs de mots visuels.
dc.description.abstractEnThe aim of this research is to contribute to the document image classification problem. More specifically, these studies address digitizing company issues which objective is to provide the digital version of paper document with information relating to them. Given the diversity of documents, information extraction can be complex. This is why the classification and the indexing of documents are often performed manually. This research provides several solutions based on knowledge of the images that the user has. The first contribution of this thesis is a method for classifying interactively document images, where the content of documents and classes are unknown. The second contribution of this work is a new technique for document image retrieval by giving one example of researched document. This technique is based on the extraction and matching of interest points. The last contribution of this thesis is a method for classifying document images by using bags of visual words techniques.
dc.language.isofr
dc.subjectClassification d’images de documents
dc.subjectRecherche de documents
dc.subjectApplication industrielle
dc.subject.enDocument image classification
dc.subject.enDocument image retrieval
dc.subject.enIndustrial application
dc.titleReconnaissance et classification d’images de documents
dc.title.enDocument image retrieval and classification
dc.typeThèses de doctorat
dc.contributor.jurypresidentDelest, Maylis
bordeaux.hal.laboratoriesThèses de l'Université de Bordeaux avant 2014*
bordeaux.hal.laboratoriesLaboratoire bordelais de recherche en informatique
bordeaux.institutionUniversité de Bordeaux
bordeaux.institutionBordeaux INP
bordeaux.type.institutionBordeaux 1
bordeaux.thesis.disciplineInformatique
bordeaux.ecole.doctoraleÉcole doctorale de mathématiques et informatique (Talence, Gironde)
star.origin.linkhttps://www.theses.fr/2013BOR14764
dc.contributor.rapporteurMullot, Rémi
dc.contributor.rapporteurTabbone, Antoine
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Reconnaissance%20et%20classification%20d%E2%80%99images%20de%20documents&rft.atitle=Reconnaissance%20et%20classification%20d%E2%80%99images%20de%20documents&rft.au=AUGEREAU,%20Olivier&rft.genre=unknown


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