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Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/395
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dc.contributor.authorBENGUEZZOU, KHaoula-
dc.contributor.authorKADER, BOchra-
dc.date.accessioned2022-11-14T08:41:12Z-
dc.date.available2022-11-14T08:41:12Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/395-
dc.descriptionEncadreur : Mr Amar Bensaber Djamelen_US
dc.description.abstractHistoriquement, le secteur des soins de santé a créé dŠénormes volumes de données en raison de la tenue de dossiers, des obligations de conformité et de réglementation, et des soins aux patients. Si la plupart des données sont encore enregistrées sur papier, la tendance actuelle est à la numérisation rapide dŠénormes volumes de données. Ces quantités massives de données, connues sous le nom de "Big Data", promettent de soutenir un large éventail de fonctions médicales et de soins de santé, y compris lŠaide à la décision clinique, la surveillance des maladies et la gestion de la santé de la population, sous lŠeffet des exigences obligatoires et du potentiel dŠamélioration de la qualité des prestations de soins de santé tout en réduisant les coûts. LŠanalyse des big data dans le domaine des soins de santé apparaît comme un sujet potentiel pour améliorer les soins centrés sur le patient, détecter plus rapidement les épidémies, générer de nouvelles connaissances sur les causes des maladies, surveiller la qualité des installations médicales et de soins de santé et fournir de meilleures approches thérapeutiques. LŠanalyse des big data en médecine est une technique très prometteuse dŠintégration, dŠinvestigation et dŠanalyse de quantités massives de données hétérogènes complexes de nombreux types, telles que les données biomédicales, les données expérimentales, les données des dossiers médicaux électroniques et les données des médias sociaux. En raison de lŠintégration de ces données disparates, lŠanalyse des big data a été entrelacée avec divers domaines, notamment la bioinformatique, lŠimagerie médicale, lŠinformatique des capteurs, lŠinformatique médicale, lŠinformatique de santé et la biomédecine informatique. Par conséquent, dans notre recherche nous avons présenter une synthèse des travaux connexes avec une étude comparative en dégageant les points forts et faibles de chaque travail. *** Historically, the healthcare business has created massive volumes of data as a result of record keeping, compliance and regulatory obligations, and patient care. While most data is still saved on paper, the current tendency is for enormous volumes of data to be rapidly digitized. These massive amounts of data, known as ŠBig DataŠ, hold the promise of supporting a wide range of medical and healthcare functions, including clinical decision support, disease surveillance, and population health management, driven by mandatory requirements and the potential to improve the quality of healthcare delivery while lowering costs. Big data analytics in healthcare is emerging as a potential topic for enhancing patient-centered care, detecting disease outbreaks sooner, generating new insights into disease causes, monitoring the quality of medical and healthcare facilities, and providing improved treatment approaches. Big data analytics in medicine and healthcare is a very promising technique of integrating, investigating, and analyzing massive amounts of complicated heterogeneous data of many types, such as biomedical data, experimental data, electronic health record data, and social media data. Because of the integration of such disparate data, big data analytics has been intertwined with various domains, including bioinformatics, medical imaging, sensor informatics, medical informatics, health informatics, and computational biomedicine. Therefore, in our research we have presented a synthesis of related works with a comparative study by highlighting the strengths and weaknesses of each work.en_US
dc.language.isofren_US
dc.subjectBig Dataen_US
dc.subjectDonnées Massivesen_US
dc.subjectSoins De Santéen_US
dc.subjectAnalyse Des Donnéesen_US
dc.titleAnalyse de données volumineuses dans le domaine de la santéen_US
dc.typeThesisen_US
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