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Intégration des techniques d'apprentissage automatique dans le suivi d'une maladie chronique

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dc.contributor.author Benachour, Imene
dc.contributor.author Katti, Melissa
dc.contributor.author Akilal, Karim;promoteur
dc.date.accessioned 2026-05-04T10:25:51Z
dc.date.available 2026-05-04T10:25:51Z
dc.date.issued 2025
dc.identifier.other 004MAS/1467
dc.identifier.uri http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27244
dc.description Option : Systèmes d’informations avancés en_US
dc.description.abstract Les maladies cardiovasculaires font partie des principales causes de décès dans le monde. Leur prédiction et leur prévention restent un défi pour les médecins. Cependant, les avancées récentes en intelligence artificielle et en apprentissage automatique offrent des perspectives nouvelles et prometteuses pour la prédiction de ces maladies en particulier, et pour le domaine médical de façon générale. Avant de mettre en avant notre approche, nous avons analysé divers travaux de la littérature dans ce domaine. Ce travail propose un modèle combinant deux (02) algorithmes d'apprentissage automatique, qui sont les suivants : Naïve Bayes et KNN, avec la méthode "Stacking" en utilisant une régression logistique. Afin d'améliorer la précision de la prédiction, nous avons appliqué SMOTE-NC pour la gestion du déséquilibre des classes, et MRMR pour la sélection des caractéristiques les plus pertinentes. Nous avons pu prouver l'efficacité de notre modèle après l'avoir testé et évalué selon plusieurs métriques d'évaluation, telles que : l'exactitude, la précision, le rappel, la F1-mesure, l'AUC et la courbe ROC. en_US
dc.language.iso fr en_US
dc.publisher Université Aberahmane Mira Bejaia en_US
dc.subject Maladies cardiovasculaires :Intelligence Artificielle : Apprentissage Automatique en_US
dc.title Intégration des techniques d'apprentissage automatique dans le suivi d'une maladie chronique en_US
dc.title.alternative Cas d'étude : Prédiction d'une maladie cardiovasculaire en_US
dc.type Thesis en_US


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