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dc.contributor.authorBourega, Khadidja Yasmine-
dc.contributor.otherBouadjenek, Nesrine, Directeur de thèse-
dc.date.accessioned2020-12-22T09:55:16Z-
dc.date.available2020-12-22T09:55:16Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherEP00074-
dc.identifier.urihttp://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1896-
dc.descriptionMémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2020fr_FR
dc.description.abstractLa classification des tumeurs cérébrales est une tâche cruciale pour évaluer les tumeurs et prendre une décision de traitement en fonction de leurs classes. Dans ce travail, nous proposons un nouveau modèle pour le système automatique de diagnostic de tumeur cérébrale à partir d’images IRM. Le système se compose de quatre étapes, à savoir le prétraitement, l’ex-traction des caractéristiques en utilisant trois transformées multi-échelles, la classification des images selon les différents types de tumeurs cérébrales à l’aide d’un classifieur Machine à vecteurs de support (SVM), et la combinaison parallèle de classifieurs. Dans le cadre de ce travail,nous utiliserons trois ensembles de données accessibles au public pour évaluer l’efficacité de la méthode proposée. La structure du système proposée atteint des performances significatives avec des précisions globales de 100%, 97.33%, 96.02% et 97.29% respectivement pour quatre étudesfr_FR
dc.language.isofrfr_FR
dc.subjectTumeur cérébralefr_FR
dc.subjectMagnétique -- Imagerie par résonancefr_FR
dc.subjectSVMfr_FR
dc.subjectTransformées multi-échellesfr_FR
dc.subjectExtraction de caractéristiquesfr_FR
dc.subjectCombinaison de classifieursfr_FR
dc.titleCombinaison de classifieurs basée sur les transformées multi-échelles pour la classification de tumeurs cérébralesfr_FR
dc.typeThesisfr_FR
Collection(s) :Département Electronique

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