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Classification des maladies des feuilles de la tomate avec Edge impulse et Raspberry Pi

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dc.contributor.author Hebbache, Lyna
dc.contributor.author Kerrache, Kanza
dc.contributor.author Bennai, Yani-Athmane ; promoteur
dc.date.accessioned 2024-12-10T07:16:54Z
dc.date.available 2024-12-10T07:16:54Z
dc.date.issued 2024-07-01
dc.identifier.other 004MAS/1379
dc.identifier.uri http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24931
dc.description Option : Administration et sécurité des Reseaux en_US
dc.description.abstract De nos jours, la sécurité alimentaire joue un rôle clé dans l'avenir du pays, et garantir de bonnes productions agricoles devient nécessaire. Notre projet de fin d'études s'inscrit dans le domaine en plein essor de la classification d'images, un domaine crucial pour de nombreuses applications sensibles telles que les diagnostics médicaux, la surveillance et l'agriculture. Ce projet a exploré un domaine d'apprentissage automatique nommé " Tiny ML ", Qui est une forme de machine learning adaptée aux systèmes embarqués permettant l'exécution de modèle d'apprentissage automatique sur des appareils à faible puissance tel que la Raspberry Pi, nous l'avons utilisé dans notre projet afin de classer les maladies des feuilles de la tomate. Avec le choix d'Edge Impulse comme plateforme pour entraîner notre modèle de classification d'images. En combinant la puissance de Tiny ML et la facilité d'utilisation d'Edge Impulse, nous avons simplifié et optimisé le processus de développement de notre solution de surveillance agricole. en_US
dc.language.iso fr en_US
dc.publisher Université Abderramane Mira-Bejaia en_US
dc.subject Intelligence Artificielle : Raspberry Pi :Détection de maladies : Feuilles de la tomat en_US
dc.title Classification des maladies des feuilles de la tomate avec Edge impulse et Raspberry Pi en_US
dc.type Thesis en_US


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