Des tudes r centes ont montr que les mod les d'apprentissage profond sont capables de fournir des avantages significatifs pour l'analyse d'images m dicales. Lors de l'utilisation de LSTM pour la d tection de tumeurs c r brales, les donn es d'entr e s quentielles, telles que les scanners IRM ou les donn es chronologiques des patients, sont g n ralement introduites dans le mod le LSTM. Le mod le apprend alors partir des mod les s quentiels et utilise ces connaissances pour classer la pr sence ou non d'une tumeur c r brale. Notre mod le exploite les d pendances temporelles des donn es d'imagerie m dicale pour am liorer la pr cision et la robustesse de la d tection des tumeurs. Le mod le LSTM est plus performant que les m thodes traditionnelles, comme le montrent nos r sultats. Il en r sulte une grande pr cision et des informations pr cieuses sur la r gion tumorale d tect e. En outre, nous explorons l'interpr tabilit des LSTM et l'int gration potentielle avec des informations cliniques pour am liorer le diagnostic et la planification.
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