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Analyse des données Electrocardiogramme par un systéme d'aide au diagnostic

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dc.contributor.author Chahada, Brahim
dc.date.accessioned 2018-12-06T08:30:39Z
dc.date.available 2018-12-06T08:30:39Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/5530
dc.description.abstract Le signal ECG représente l’activité électrique du coeur, et reflète l’état de santé de l’appareil cardiovasculaire. Il contient aussi des informations qui permettent la distinction des maladies cardiovasculaires. Le taux élevé de mortalité dans le monde dû aux problèmes liés au dysfonctionnement de l’appareil cardiaque a poussé les chercheurs à développer des techniques de classification automatique des maladies cardiovasculaires pour un bon diagnostic. Le travail réalisé dans ce mémoire présente la méthode utilisée pour l’extraction des paramètres pertinents à partir du signal ECG afin de les utiliser dans l’optimisation des cycles cardiaques que représente un patient. La première partie aborde l’électrocardiographie qui explique l’anatomie du coeur et les caractéristiques d’une activité cardiaque (électrique et mécanique), suivi par l’étude quelques pathologies cardiaques (ESV, ESA, TV et FV). Dans la deuxième partie nous donnons une vue théorique sur les principes et le fonctionnement des algorithmes génétiques. Leurs opérateurs et le codage utilisé. en_US
dc.language.iso fr en_US
dc.relation.ispartofseries MINF117;
dc.subject Arythmie cardiaque en_US
dc.subject Signal ECG en_US
dc.subject Base de données MIT-BIH en_US
dc.subject Algorithmes Génétiques en_US
dc.title Analyse des données Electrocardiogramme par un systéme d'aide au diagnostic en_US
dc.type Other en_US


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