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dc.contributor.authorNemeur, Chems Eddine-
dc.contributor.authorAmeur, Zineddine,-
dc.contributor.authorZebboudj, Sofia;promotrice-
dc.date.accessioned2024-03-18T13:18:59Z-
dc.date.available2024-03-18T13:18:59Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.other004mas/1162-
dc.identifier.urihttp://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23051-
dc.descriptionOption : administration et sécurité réseauxen_US
dc.description.abstractDans ce document, nous avons abordé le développement et l’évaluation des systèmes d’authentification biométrique en utilisant les mouvements oculaires. Notre objectif premier est de fournir un vaste ensemble de données spécifiquement conçu pour le développement et le test de systèmes d’authentification biométrique exploitant les caractéristiques oculaires comme modalité d’authentification. L’ensemble de données comprend deux sous-ensembles : un jeu de données de type vidéos et un jeu de données de type images. Notre jeu de données se base sur la qualité des données qui est le facteur le plus important dans l’élaboration d’algorithmes d’apprentissage automatique, en particulier les protocoles d’authentification, car elle influence la précision et la capacité du modèle à classifier correctement les utilisateurs. Notre deuxième objectif est d’améliorer les protocole d’authentification existants, en particulier celui de Goussem et Djallil. Pour cela, nous avons mené une série expériences en utilisant notre jeu de données vidéos et le classificateur kNN afin de déterminer les points à améliorer. De plus, nous avons entraîné deux architectures d’apprentissage en profondeur avec CNN pour authentifier les utilisateurs en utilisant l’ensemble de données de type image. Nos résultats démontrent un taux de fausses acceptations significativement faible de 14.29 % pour à la fois leur protocole et nos architectures CNN proposées.en_US
dc.language.isofren_US
dc.publisherUniversité Abderahmanr Mira Bejaiaen_US
dc.subjectAuthentification biométrie : Mouvements oculaire : Jeux de donnéesen_US
dc.titleAuthentification Biométrique par mouvements oculaires .en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Mémoires de Master

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