Produktbild: Computational Intelligence Algorithms for the Diagnosis of Neurological Disorders

Computational Intelligence Algorithms for the Diagnosis of Neurological Disorders

228,99 €

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

06.08.2025

Abbildungen

schwarz-weiss Illustrationen, Raster,schwarz-weiss, Zeichnungen, schwarz-weiss, Tabellen, schwarz-weiss

Herausgeber

S. N. Kumar + weitere

Verlag

Taylor and Francis

Seitenzahl

354

Maße (L/B/H)

24/16,1/2,4 cm

Gewicht

696 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-03-285890-6

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06.08.2025

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Taylor and Francis

Seitenzahl

354

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24/16,1/2,4 cm

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Englisch

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978-1-03-285890-6

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  • PART A: Introduction and Challenges Chapter 1 Introduction to Neurological Disorders Chapter 2 Navigating the Complexities of the Brain Challenges and Opportunities in Computational Neurology Chapter 3 Challenges and Opportunities in Computational Neurology Chapter 4 Ethical Issues in Neurodisorder Diagnosis Chapter 5 Ethical Issues in Neurodisorder Diagnosis: Computational Intelligence towards Compassionate Psychiatric Treatment Part-B: Neuroimaging and Diagnostic Techniques Chapter 6 Improving Magnetic Resonance Imaging (MRI) for Better Understanding of Neurological Disorders Chapter 7 Advancements in Neuroimaging technique in Encephalopathy Chapter 8 Targeted Drug Delivery for Neurological Disorders Chapter 9 Intelligent Deep Learning Algorithms for Autism Spectrum Disorder Diagnosis Chapter 10 Advanced Neuroimaging with Generative Adversarial Networks Chapter 11 Machine Learning Strategy with Decision Trees for Parkinson's Detection by Analyzing the Energy of the Acoustic Data Chapter 12 Adaptive Convolution Neural Network-based Brain Tumor Detection from MR Images Chapter 13 STN-DRN: Integrating Spatial Transformer Network with Deep Residual Network for Multiclass Classification of Alzheimer's Disease Part C: Machine Learning & AI Applications in Neurological Disorders Chapter 14 Evaluation of Supervised Learning Algorithms in Detection of Neurodisorders: A Focus on Parkinson's Disease Chapter 15 Comparative Analysis of Supervised and Unsupervised Learning Algorithms in the Detection of Alzheimer's disease Chapter 16 Deep Learning Techniques in Neurological Disorder Detection Chapter 17 From Data to Diagnosis: Supervised Learning's Impact on Neuro-disorder detection, with a focus on Autism Spectrum Disorder Chapter 18 Parkinson's Disease Detection from Drawing Images using Deep Pretrained Models Chapter 19 Optimizing Digital Healthcare for Alzheimer's: A Deep Federated Learning Convolutional Neural Network Scheme (DFLCNNS) Chapter 20 Artificial Intelligence: A Game-Changer in Parkinson's Disease Neurorehabilitation Chapter 21 Targeting Upper Limb Sensory Gaps: New Rehab Insights for Chronic Neck Pain