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Détection automatique des oscillations corticales épileptiques à haute fréquence.


par Thouraya GUESMI
Université de Gabès - Mastère de recherche en électronique et télécommunication 2020
  

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Liste des Figures

Figure 1.1. Les grandes divisions du système nerveux. 4

Figure 1.2. Le cerveau humain 5

Figure 1.3. Organisation d'un neurone. 6

Figure 1.4. Synapse. 6

Figure 1.5. Différentes phases du potentiel d'action (Scappaticci, 2007). 8

Figure 1.6. Placement des électrodes selon le système international '10-20', [Jasper,

1958]. 9

Figure 1.7. Système MEG au centre de Marseille [Jmail N., 2012]. 10

Figure 1.8. Tracés de SEEG [Jmail N., 2012]. 11

Figure 1.9. Différentes ondes cérébrales d'un signal EEG [Picot et al.,2009]. 13

Figure 1.10. Destruction massive des neurones (maladie de parkinson) [ICM, 2014]. 14

Figure 2.1. La Transformée de Fourier 21

Figure 2.2. La Transformée de Fourier par fenêtre glissante. 22

Figure 2.3. La transformée en ondelette. 23

Figure 2.4. Exemple des niveaux de composition de SWT (4 niveaux) 28

Figure 3.1. Etapes de la transformée d'ondelette stationnaire (SWT). 37

Figure 3.2. Signal original et sa décomposition :(a)signal original bruité

(pointe+oscillation), (b) les coefficients d'approximations et de détails. 38

Figure 3.3. Etape de seuillage. 38

Figure 3.4. Etape de reconstruction 38

Figure 3.5. Plan temps-fréquence de pic simulé et oscillations HFOs. Représentation
temporelle d'une (a) seule oscillation, (b) d'une seule pointe, (c) d'une pointe suivie d'une oscillation et d'un spectre d'une (d) seule oscillation, (e) d'une pointe, (f) d'une pointe suivie

d'une oscillation. 39

Figure 3.6. Deux ensembles de reconstruction des HFO par SWT (80 Hz et 200 Hz). 40

Figure 3.7. Deux ensembles de reconstruction de HFO par SWT pour différents rapport

d'amplitudes entre la pointe et l'oscillation. 41

Figure 3.8. Valeurs de GOF pour différents rapport d'amplitude entre la pointe et les

événements HFO. 42

Figure 3.9. Reconstruction des HFOs par SWT pour différents taux de chevauchement.
43

Figure 3.10. Valeurs du GOF pour différents taux de chevauchement temporel entre

HFO et pointes. 44
Nous étudions ici l'effet de bruit (variation de SNR) sur la reconstruction des pures

oscillations HFO par la SWT (Voir tableau 3.3). 44

Figure 3.11. Reconstruction des HFO par SWT pour différents SNR (-5db et 20 db). 45

Figure 3.12. GOF de la reconstruction du HFO pour différents taux du SNR. 46

Figure 3.13. Données réelles :(a) signal brut (canal 26), (b) représentation temps-

fréquence. 47

Figure 3.14. Reconstruction d'oscillation : (a)représentation temporelle, (b) plan temps-

fréquence. 48

Figure 3.15. Signal réel filtré : (a) représentation temporelle, (b) plan temps-fréquence. 49

Figure 3.16. Reconstruction des pures HFO : (a) représentation temporelle (b) plan

temps-fréquence 50

Liste des Tableaux

Tableau 1 Variation d'amplitude de la pointe par rapport à l'oscillation. 40

Tableau 2 Taux du chevauchement entre pointe et oscillation(%). 42

Tableau 3 Variation du SNR. 44

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo