Université Blida 1

Analyse d'IRMs de Tumeurd ovariennes

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dc.contributor.author Lekhel, A
dc.date.accessioned 2022-05-22T07:43:06Z
dc.date.available 2022-05-22T07:43:06Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/16244
dc.description 4.621.1.656 ; 80 p fr_FR
dc.description.abstract Le sujet de mémoire de fin d’étude en master traites les masses ovariennes dans lequel on a essayé de trouver une méthode de détection des masses ovariennes. Dans ce papieren se basant sur différents techniques de traitement d’image telles que la morphologie mathématique. Une nouvelle méthode automatique qui est une combinaisond’un filtre anisotropique est utilisée pour le débruitage et l’algorithme de K-means pour segmenter l'image en différents structures anatomiques pour donner une meilleure segmentation. Des images fournis par imagerie par résonnance magnétique en format BITMAP et l’appliquée sur l’environnement Matlab. fr_FR
dc.language.iso fr fr_FR
dc.publisher Blida1 fr_FR
dc.subject Masse ovarienne, filtreanisotrope, k-means clustering, IRM, Bitmap, Matlab. fr_FR
dc.title Analyse d'IRMs de Tumeurd ovariennes fr_FR


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