Application pour la classification et la migration entre classes de la maladie cardiaque

dc.contributor.authorGhebouli, Farida
dc.contributor.authorLakroum, Amel
dc.date.accessioned2022-01-05T08:29:57Z
dc.date.available2022-01-05T08:29:57Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractLes maladies cardiaques ont un pacte d'attention abondant dans la recherche médicale en raison de leur impact sur la santé de l'homme. Les maladies cardiaques sont parmi les principales causes de décès. La prévention, la prédiction et la gestion des maladies chroniques est une démarche en matière de soins de santé qui vise à aider les personnes qui en sont atteintes à maintenir leur autonomie et à demeurer en aussi bonne santé que possible grâce à la détection précoce de ces maladies ainsi qu'à leur prévention et à leur gestion. Généralement les gens ont un autre souci est de savoir quels changements doivent-ils faire pour être ou ne pas être dans une autre classe (type de maladie). Cette migration (passage) entre classe peut être vue comme une perspective d’amélioration de l’état d’un malade ou malheureusement par une dégradation (complication) de son état de santé. Dans ce travail, des algorithmes d'apprentissage automatique supervisé, à savoir KPP et les AD sont utilisés pour prédire les maladies cardiaques. Nous avons proposé pour chaque technique un algorithme de calcul de nouvelle valeur des paramètres pour la migration d’une classe à une autre. Mots clés : KPP, AD, maladies cardiaques, fouille de données, migration entre classes. الملخص: لأم ا رض القلب ميثاق اهتمام وفير في البحث الطبي لما لها من تأثير على صحة الإنسان. مرض القلب هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة. الوقاية والتنبؤ وادارة الأم ا رض المزمنة هي نهج رعاية صحية يهدف إلى مساعدة الأشخاص المصابين بأم ا رض مزمنة على الحفاظ على استقلاليتهم والبقاء بصحة جيدة قدر الإمكان من خلال الكشف المبكر عن هذه الأم ا رض والوقاية منها ومعالجتها. عادة ما يكون لدى الناس قلق آخر بشأن التغيي ا رت التي يجب عليهم إج ا رؤها أو عدم التواجد في فئة أخرى )نوع المرض(. يمكن النظر إلى هذه الهجرة )العبور( بين الطبقات على أنها احتمالية لتحسين حالة المريض أو لسوء الحظ من خلال تدهور )مضاعفات( حالته الصحية. للتنبؤ بأم ا رض القلب. AD و KPP في هذا العمل ، يتم استخدام خوارزميات الإعلام الآلي الخاضعة للإش ا رف ، وبالتحديد لقد اقترحنا لكل تقنية خوارزمية لحساب قيم المعلمات الجديدة للترحيل من فئة إلى أخرى . أم ا رض القلب ، التنقيب في البيانات ، الهجرة من فئة إلى أخرى . ،AD ، - KPP : الكلمات المفتاحية Abstract : Heart disease has an abundant attention pact in medical research because of its impact on human health. Heart disease is one of the leading causes of death. The prevention, prediction and management of chronic disease is a health care approach that aims to help people with chronic disease maintain their independence and stay as healthy as possible through the early detection of these diseases. diseases and their prevention and management. Usually people have another worry about what changes should they make to be or not to be in another class (type of disease). This migration (passage) between classes can be seen as a prospect of improving the condition of a patient or unfortunately by a deterioration (complication) of his state of health. In this work, supervised machine learning algorithms, namely KPP and ADs are used to predict heart disease. We have proposed for each technique an algorithm for calculating new parameter values for the migration from one class to another. Keywords : KPP, AD, heart disease, data mining, class-to-class migration.en_US
dc.identifier.issnMM/654
dc.identifier.urihttp://10.10.1.6:4000/handle/123456789/1659
dc.language.isofren_US
dc.publisherUniversité Mohamed el-Bachir el-Ibrahimi Bordj Bou Arréridj Faculté de Mathématique et Informatiqueen_US
dc.subjectKPP, AD, maladies cardiaques, fouille de données, migration entre classesen_US
dc.subjectKPP, AD, heart disease, data mining, class-to-class migrationen_US
dc.subjectا رض القلب ، التنقيب في البيانات ، الهجرة من فئة إلى أخرى . ،AD ، - KPPen_US
dc.titleApplication pour la classification et la migration entre classes de la maladie cardiaqueen_US
dc.typeThesisen_US

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APPLICATION POUR LA CLASSIFICATION ET LA MIGRATION ENTRE CLASSES DE LA MALADIE CARDIAQUE.pdf
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Nous avons proposé pour chaque technique un algorithme de calcul de nouvelle valeur des paramètres pour la migration d’une classe à une autre. Nous avons réalisé une application -web-, ce qui est très pratique pour les médecins ainsi que les patients qui souhaite suivre leurs états de santé ainsi que de voir l’impact des changements des paramètres aussi minimaux qu’ils soient sur leur état de santé (intervenir tôt pour prévenir l’aggravation). Perspectives Ce projet nous permis d’aborder le domaine d’apprentissage et son application au domaine médical « prédiction de maladies cardiaques ». Nous sommes très motivés au futures perspectives de notre travail qui sont nombreux :  Introduire d’autres techniques de classification et comparer pour ne garder que ceux qui donnent de meilleures précisions  Introduire plus de paramètres. D’autres informations peuvent être utilisées pour obtenir des résultats plus précis, tels que des données liées à l'analyse des maladies cardiovasculaires, telles qu'un ECG, une échocardiographie ou une coronarographie pour des recherches ultérieures.  Collaboration avec des médecins (experts) pour valider pratiquement ces résultats. Notre projet vise à fournir une plate-forme Web pour prédire l'apparition de maladies en fonction de divers symptômes. L'utilisateur peut identifier divers symptômes et maladies peuvent être trouvées par leurs nombres de probabilité. Notre Application-web peut être améliorée :  En mettant en oeuvre une proposition de médicament aux patients en fonction des résultats.  Une option de chat en direct peut également être mise en oeuvre où le patient peut discuter avec le médecin disponible concernant Médicament.  Notre projet peut être utilisé comme une trousse d'outils de formation pour les infirmières et les médecins nouvellement introduits dans le domaine de la cardiologie.  Le patient peut choisir les médicaments à prendre pour une vie plus saine. De plus, s'il est mis en oeuvre à grande échelle, il peut être utilisé dans des établissements médicaux tels que des hôpitaux et des cliniques où le patient n'aura pas à attendre Conclusion générale et perspectives - 64 - longtemps pour se faire soigner. S'il présente des symptômes liés à une maladie cardiaque.  À l'avenir, nous pouvons également ajouter des comptes pour chaque utilisateur, puis l'enregistrement de contrôle précédent de l'état cardiaque de l'utilisateur peut être surveillé pour voir s'il y a une amélioration ou si l'état s'est détérioré.

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