Université Blida 1

Détection et classification connexionniste de pathologies mammographiques

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dc.contributor.author Djebari, Mohamed
dc.contributor.author Kerkache, Akram
dc.date.accessioned 2019-10-23T09:15:37Z
dc.date.available 2019-10-23T09:15:37Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1281
dc.description 4.621.1.157 ; 124 p illustré ; fig ; 30 cm fr_FR
dc.description.abstract ce travail présente une méthode de détection de pathologies en mammographie numérique, en se focalisant sur une classification connexionniste. Le traitement utilisé, se concentre sur la détection des calcifications, des masses et des cas sains. A cet effet, une segmentation coopérative entre la technique par analyse d’histogramme et les modèles déformables, est réalisée, afin d’extraire les régions d’intérêt pour les caractériser grâce à des paramètres morphologiques et texturaux. Cette description est utilisée dans l’entrée d’un réseau de neurones classificateur, le perceptron multicouche associé aux algorithmes génétiques, pour l’identification de cinq classes, en vue d’une aide à la décision. Mots clés : image mammographique, modèles déformables, segmentation coopérative, texture et morphologie, classification connexionniste, algorithmes génétiques, aide à l’interprétatio fr_FR
dc.language.iso fr fr_FR
dc.publisher Univ Blida1 fr_FR
dc.subject connexionniste de pathologies fr_FR
dc.title Détection et classification connexionniste de pathologies mammographiques fr_FR


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