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dc.contributor.authorMellouk, Zineb-
dc.contributor.authorFadel, Ouiem-
dc.contributor.otherLani, Fatiha, Directeur de thèse-
dc.contributor.otherAdnane, Mourad, Directeur de thèse-
dc.date.accessioned2023-10-11T13:51:14Z-
dc.date.available2023-10-11T13:51:14Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.otherEP00552-
dc.identifier.urihttp://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10862-
dc.descriptionMémoire de Projet de Fin d’Études : Electronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2023fr_FR
dc.description.abstractLes avancées en microélectronique ont considérablement amélioré le diagnostic automatique des problèmes cardiaques. Les systèmes embarqués intelligents, tels que les FPGA, ont joué un rôle essentiel en permettant une intégration et une reconfiguration rapides pour le développement de prototypes de dispositifs médicaux. Dans le cadre de notre projet, nous avons développé un algorithme basé sur un modèle de réseau de neurones convolutifs (CNN) spécifiquement conçu pour classer les arythmies cardiaques à partir de données d’ECG. Le modèle a été entraîné à classer les signaux ECG en cinq catégories de battements cardiaques. Pour améliorer les performances, nous avons réalisé l’implémentation de cet algorithme sur la plateforme FPGA PYNQ Z1. En exécutant avec succès le modèle sur la plateforme FPGA Pynq-Z1, notre projet contribue à améliorer la classification précoce des problèmes cardiaques, ce qui a un impact significatif sur les résultats des patients et peut potentiellement sauver des vies.fr_FR
dc.language.isofrfr_FR
dc.subjectArythmies cardiaquesfr_FR
dc.subjectECGfr_FR
dc.subjectCNNfr_FR
dc.subjectFPGAfr_FR
dc.subjectPYNQ Z1fr_FR
dc.titleImplémentation sur FPGA de réseaux de neurones artificiels : application à la classification d’arythmies cardiaquesfr_FR
dc.typeThesisfr_FR
Collection(s) :Département Electronique

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