Université Blida 1

Détection morphologique et texturale de pathologies mammographiques pour l’aide à la décision

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dc.contributor.author haoulia, Salima
dc.date.accessioned 2019-10-28T08:43:02Z
dc.date.available 2019-10-28T08:43:02Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1649
dc.description 4.621.1.187 ; 111 p illustré ; 30 cm fr_FR
dc.description.abstract The segmentation of mammograms plays a major role in isolating areas, which can be subject to tumors. The identification of these zones is done in three stages: contrast enhancement, overdense regions detection and finally texture and shape analysis of the regions of interest for a classification of masses. We use region growing algorithm for the masses detection. Classification of these structures is accomplished through Support Vector Machines, which separate them into two groups, Benign Tumors and Malignant Tumors, using shape and texture descriptors to aid clinical diagnosis. fr_FR
dc.language.iso fr fr_FR
dc.publisher Univ Blida1 fr_FR
dc.subject image mammographique, morphologie mathématique, fr_FR
dc.title Détection morphologique et texturale de pathologies mammographiques pour l’aide à la décision fr_FR


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