Cette thèse s'intéresse au développement de méthodes automatiques pour la segmentation et la synthèse d'images par résonance magnétique de tumeurs cérébrales. La principale perspective clinique de la segmentation des gliomes est le suivi de la vitesse d'expansion diamétrique dans le but d'adapter les solutions thérapeutiques. A cette fin, la thèse formalise au moyen de modèles graphiques probabilistes des approches de segmentation multi-atlas fondées sur l'appariement de blocs de voxels. Un premier modèle probabiliste prolonge à la segmentation automatique de régions cérébrales pathologiques les approches multi-atlas classiques de segmentation de structures anatomiques. Une approximation de l'étape de marginalisation remplace la notion de f...
La grande quantité de données issues des l'imagerie médicale contribue au succès des méthodes superv...
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L'objectif principal de cette thèse est la modélisation, compréhension et segmentation automatique d...
This thesis focuses on the development of automatic methods for the segmentation and synthesis of br...
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The main objective of this thesis is the automatic modeling, understanding and segmentation of diffu...
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L'imagerie médicale fournit un nombre croissant de données. La segmentation automatique est devenue ...
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Máster en Data Science[ES] El glioma es el tipo de tumor cerebral más común, presentando distintos g...
International audienceWe introduce a generative probabilistic model for segmentation of tumors in mu...
La grande quantité de données issues des l'imagerie médicale contribue au succès des méthodes superv...
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L'objectif principal de cette thèse est la modélisation, compréhension et segmentation automatique d...
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