Compensation de mouvement par réseaux neuronaux cellulaires (application en imagerie médicale)

Abstract

Ce travail concerne l'estimation et la compensation de mouvement à partir de séquences d'images. L'originalité de cette thèse consiste dans les solutions proposées pour l'implantation rapide de l'interpolation et de la compensation du mouvement sur un support physique existant de réseaux neuronaux céllulaires (RNC). Pour améliorer la précision des méthodes classiques d'estimation du mouvement, on a développé des approches avec prise en compte des discontinuités. Les algorithmes déterministes de minimisation de l'énergie par Maximum a Posteriori implantés sont l'ICM et le recuit en champ moyen. La compensation du mouvement implantée sur le RNC s'appuie sur le champ de mouvement estimé précédent. Ceci est facilité par la similitude entre le voisinage au sens de Markov et la structure physique des RNC. Les performances de algorithmes proposés, ont été testées sur des imageries medicales échographiques et tomographiques X. Les gains de temps obtenus sont de plusieurs ordres de grandeur (jusqu'à 10 puissance 3) et constituent une alternative extrêment intéréssante aux solutions conventionnelles.This work concern motion estimation and compensation in image sequences. The originality of this thesis consist in the proposed solutions for a fast implementation of the interpolation and motion compensation on an existing hardware structure based on Cellular Neural Networks (CNN). To improve the precision of classical motion estimation methods, we developed markovian approaches, taking into account the discontinuities in the motion field. The deterministic algorithms implemented for the minimization of the maximum a Posteriori energy are ICM and mean-field annealing. The motion compensation implemented on CNN is based on the motion field, already estimated. This is facilitated by the similitude between the neighbourhood in the Markov sense and the physical structure of the CNN.VILLEURBANNE-DOC'INSA LYON (692662301) / SudocSudocFranceF

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    Last time updated on 14/06/2016