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Uma limiarização multinível óptima baseada na segmentação de imagens a cores

Portugiesisch · Taschenbuch

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Beschreibung

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O diagnóstico preciso do câncer de mama em imagens histopatológicas é um desafio devido à heterogeneidade do crescimento das células cancerígenas, bem como a uma variedade de lesões proliferativas benignas do tecido mamário. Neste trabalho, propomos uma solução prática e autointerpretável para o diagnóstico de câncer invasivo. Com informações mínimas de anotação, o método proposto explora padrões de contraste entre imagens normais e malignas de maneira não supervisionada e gera um mapa de probabilidade de anormalidades para verificar seu raciocínio. Particularmente, um autoencoder totalmente convolucional é usado para aprender os padrões estruturais dominantes entre os patches de imagem normais. Patches que não compartilham as características desta população normal são detectados e analisados ¿¿¿¿por máquina de vetores de suporte de classe única e rede neural de 1 camada. Aplicamos o método proposto a um conjunto público de imagens de câncer de mama. Nossos resultados, em consulta com um patologista sênior, demonstram que o método proposto supera os métodos existentes. O mapa de probabilidade obtido pode beneficiar a prática patológica, fornecendo dados de verificação visualizados e potencialmente levando a uma melhor compreensão das soluções de diagnóstico baseadas em dados.


Über den Autor / die Autorin










O Prof. Gajanan Kale trabalha atualmente como Professor Assistente no Departamento de CSE da FTC COER, Sangola, e tem mais de 10 anos de experiência académica e trata de várias matérias para o nível UG-PG.Dr. Somnath Thigale é Diretor e Professor Associado no Departamento de CSE da FTC COER, Sangla e tem mais de 17 anos de experiência.


Produktdetails

Autoren Gajanan Kale, Somnath Thigale
Verlag Edições Nosso Conhecimento
 
Inhalt Buch
Produktform Taschenbuch
Erscheinungsdatum 14.11.2023
Thema Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik > Technik > Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik
 
EAN 9786206671176
ISBN 9786206671176
Anzahl Seiten 76
Abmessung (Verpackung) 15 x 22 cm
 

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