Nous développons une méthode générique semi-automatique multi-objet de segmentation d'image par coupure de graphe visant les usages médicaux de routine, allant des tâches impliquant quelques objets dans des images 2D, à quelques dizaines dans celles 3D quasi corps entier. La formulation souple de la méthode permet son adaptation simple à une application donnée. En particulier, le modèle d'a priori de proximité que nous proposons, défini à partir des contraintes de paires du plus court chemin sur le graphe d'adjacence des objets, peut facilement être adapté pour tenir compte des relations spatiales entre les objets ciblés dans un problème donné. L'algorithme de segmentation peut être adapté aux besoins de l'application en termes de temps d'e...
Cette thèse est proposée en deux parties. Une première partie se concentre sur la segmentation d’ima...
National audienceLa segmentation d'images par coupe de graphe permet d'obtenir très rapidement, par ...
Cette thèse présente une nouvelle méthode de segmentation interactive et incrémentale d'images médic...
Nous développons une méthode générique semi-automatique multi-objet de segmentation d'image par coup...
We develop a generic Graph Cut-based semiautomatic multiobject image segmentation method principally...
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International audienceWe derive shortest-path constraints from graph models of structure adjacency r...
Cette thèse est dédiée au développement de méthodes à base de graphes, permettant de traiter les pro...
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International audienceWe derive shortest-path constraints from graph models of structure adjacency r...
International audienceWe derive shortest-path constraints from graph models of structure adjacency r...
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National audienceLorsque l'on cherche à segmenter un ou plusieurs objets de forme connue dans une im...
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We develop a generic Graph Cut-based semiautomatic multiobject image segmentation method principally...
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