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摘要:
目前一般的乳腺X光片微钙化点检测系统大致都包括:图像预处理和分割;病理图像的特征提取和分类;辅助诊断和分析等几个步骤,其中神经网络经常用于特征提取和分类阶段.为了提高神经网络的分类能力,需要采用最具代表性的特征作为分类系统的输入部分,而且采用的特征数目要有利于最有效的特征提取,否则会使分类的效率大打折扣.所以分类系统一个重要的任务是对神经网络的输入样本集进行训练和特征值的优化,本文采用K-L变换用于降低输入特征向量的维数,从而达到参数优化的目的.试验表明,该方法可以有效地提高系统的灵敏度,降低诊断的假阳性.
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文献信息
篇名 基于K-L变换和神经网络分类的微钙化点检测新方法
来源期刊 计算机与现代化 学科 工学
关键词 微钙化检测 神经网络 K-L变换 乳腺X光片 计算机辅助检测系统(CAD)
年,卷(期) 2008,(9) 所属期刊栏目 图形图像处理
研究方向 页码范围 101-105
页数 5页 分类号 TP311
字数 4936字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-2475.2008.09.029
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 孔颖 12 28 2.0 5.0
2 钟明霞 浙江工业大学信息工程学院 1 2 1.0 1.0
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
微钙化检测
神经网络
K-L变换
乳腺X光片
计算机辅助检测系统(CAD)
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机与现代化
月刊
1006-2475
36-1137/TP
大16开
南昌市井冈山大道1416号
44-121
1985
chi
出版文献量(篇)
9036
总下载数(次)
25
总被引数(次)
56782
论文1v1指导