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http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/24079
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Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
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dc.contributor.author | Benmansour, Ibrahim | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T08:58:33Z | - |
dc.date.available | 2025-01-14T08:58:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/24079 | - |
dc.description.abstract | Ce m´emoire explore l’utilisation des r´eseaux de neurones convolutifs (CNN) pour la d´etection pr´ecoce de la maladie d’Alzheimer `a partir d’images IRM, en utilisant le dataset OASIS. Il d´etaille la maladie d’Alzheimer, ses m´ecanismes pathologiques, et les m´ethodes diagnostiques actuelles, soulignant l’importance du diagnostic pr´ecoce. Les mod`eles CNN InceptionV3, VGG16, ResNet101 et DenseNet121 sont compar´es, avec InceptionV3 se distinguant par sa pr´ecision ´elev´ee. L’´etude propose ´egalement des techniques de pr´eparation des donn´ees et d’´equilibrage des classes pour am´eliorer la robustesse des mod`eles. Les images IRM jouent un rˆole crucial dans le diagnostic, avec des avantages par rapport `a d’autres m´ethodes d’imagerie et des perspectives d’am´elioration grˆace aux avanc´ees technologiques. Le m´emoire propose l’ajout de techniques de segmentation pour am´eliorer la pr´ecision des mod`eles. L’utilisation des techniques de machine learning et des images IRM offre un potentiel significatif pour am´eliorer le diagnostic pr´ecoce de la maladie d’Alzheimer, transformant ainsi les approches diagnostiques et th´erapeutiques, et ouvrant la voie `a de nouvelles recherches et innovations. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 46 Master info; | - |
dc.subject | r´eseaux de neurones convolutifs, Alzheimer, IRM, diagnostic. | en_US |
dc.title | D´etection pr´ecoce de la maladie d’Alzheimer par Machine Learning | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master chimie |
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Fichier | Description | Taille | Format | |
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Detection_precoce_de_la_maladie_d_Alzheimer_par_Machine_Learning.pdf | 3,57 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
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