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dc.contributor.authorHamidat, Fella-
dc.contributor.authorIrki, Hassiba-
dc.date.accessioned2022-01-30T10:20:53Z-
dc.date.available2022-01-30T10:20:53Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/14023-
dc.descriptionill., Bibliogr.fr_FR
dc.description.abstractLa Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age (DMLA), le glaucome et la rétinopathie diabétique sont les principales causes de cécité et de déficience visuelle chez les adultes. La détection précoce de ces maladies par un dépistage régulier est particulièrement importante pour prévenir la perte de vision. Plusieurs erreurs de diagnostique et de suivi peuvent survenir. Par conséquent, un outil d‟aide au diagnostique ne sera que bénéfique pour les ophtalmologistes et la santé des yeux des malades. Les ophtalmologistes se base sur des techniques d‟imagerie médicale, l‟Angio et l‟OCT en grande partie pour le diagnostic et le suivi de l‟état des malades pendant la période traitement afin de surveiller l‟évolution de la maladie et la réponse des patients aux différents protocoles de traitement.. Le DeepLearning est très performant quand il est appliqué sur des données de type image. Par conséquent, Nous proposons des modèles formés à l'aide d'un réseau de neurones convolutifs afin de bien interpréter les images de l‟OCT et l‟ANGIO et par conséquent aider l‟ophtalmologiste à faire son diagnostique d‟une façon plus précise. Les résultats obtenus sont satisfaisants et présentent la robustesse de nos architectures proposées. Mot clé : DMLA, glaucome, rétinopathie diabétique, Apprentissage supervisé, classification, DeepLearning, Réseaux neuronaux convolutifs.fr_FR
dc.language.isofrfr_FR
dc.publisherUniversité Blida 1fr_FR
dc.subjectDMLAfr_FR
dc.subjectglaucomefr_FR
dc.subjectrétinopathie diabétiquefr_FR
dc.subjectApprentissage superviséfr_FR
dc.subjectclassificationfr_FR
dc.subjectDeepLearningfr_FR
dc.subjectRéseaux neuronaux convolutifsfr_FR
dc.titleDeepLearning pour le diagnostic de DMLA, glaucome Et rétinopathie diabétiquefr_FR
dc.typeThesisfr_FR
Collection(s) :Mémoires de Master

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