Université Blida 1

Analyse connexionniste de pathologies mammographiques pour l’aide à la décision

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dc.contributor.author Aïdi Amar, Soufiane
dc.date.accessioned 2019-10-31T09:58:15Z
dc.date.available 2019-10-31T09:58:15Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1883
dc.description 4.621.1.254 ; 118 p illustré ; 30 cm fr_FR
dc.description.abstract ce travail présente une méthode de détection de pathologies en mammographie, en se basant sur une classification neuro-génétique. A cet effet, une segmentation coopérative entre la croissance en région 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 intégrée dans un classificateur, connexionniste multicouche, hybridé avec les algorithmes génétiques, pour l’identification des masses et des calcifications, en vue d’une aide à la décision fr_FR
dc.language.iso fr fr_FR
dc.publisher Univ Blida1 fr_FR
dc.subject image mammographique, modèles déformables, croissance en régions fr_FR
dc.title Analyse connexionniste de pathologies mammographiques pour l’aide à la décision fr_FR


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