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Raisonnement abductif en logique de description exploitant les domaines concrets spatiaux pour l'inteprétation d'images

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RIA2017_YANG.pdf (1.106Mb)
Date
2017
Indexation documentaire
Intelligence artificielle
Subject
interprétation d’images; abduction; logiques de description; tableau sémantique; relations spatiales; représentations floues; domaines concrets
Nom de la revue
Revue d'Intelligence Artificielle
Numéro
1-2
Date de publication
2017
Pages article
11-39
Nom de l'éditeur
Lavoisier
DOI
http://dx.doi.org/10.3166/RIA.31.11-39
URI
https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/20697
Collections
  • LAMSADE : Publications
Métadonnées
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Auteur
Yang, Yifan
162010 Laboratoire Traitement et Communication de l'Information [LTCI]
Atif, Jamal
989 Laboratoire d'analyse et modélisation de systèmes pour l'aide à la décision [LAMSADE]
Bloch, Isabelle
162010 Laboratoire Traitement et Communication de l'Information [LTCI]
Type
Article accepté pour publication ou publié
Résumé en français
L’interprétation d’images a pour objectif non seulement de détecter et reconnaître des objets dans une scène mais aussi de fournir une description sémantique tenant compte des in- formations contextuelles dans toute la scène. Le problème de l’interprétation d’images peut être formalisé comme un problème de raisonnement abductif, c’est-à-dire comme la recherche de la meilleure explication en utilisant une base de connaissances. Dans ce travail, nous présentons une nouvelle approche utilisant une méthode par tableau pour la génération et la sélection d’explications possibles d’une image donnée lorsque les connaissances, exprimées dans une logique de description, comportent des concepts décrivant les objets mais aussi les relations spatiales entre ces objets. La meilleure explication est sélectionnée en exploitant les domaines concrets pour évaluer le degré de satisfaction des relations spatiales entre les objets.

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