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摘要:
钼靶摄影是目前使用最广泛的乳腺癌早期诊断技术,恶性肿块是钼靶图像中乳腺癌变的一种重要表现.本文提出了一种基于Multi-Agent(多智能体)的多分类器融合乳腺肿块分类方法.首先将单分类器的结果作为初状态输人到各Agent(智能体),接着通过引入决策共现矩阵,利用分类器之间的决策相关信息,在Agent之间进行信息交流,指导各个Agent向不同类别溯源,从而通过Agent之间的信息交互改变溯源概率,最终达到群体决策,得到决策类别.良性恶性肿块在形状和边缘上的差异较大,本文主要使用肿块的边缘特征和形状特征,并提出了两个新的边缘特征.实验采用了美国南佛罗里达大学的DDSM数据库作为实验数据,从中随机挑选了64个恶性肿块和64个良性肿块.实验结果表明,Multi-Agent融合算法的分类精度达94.87%优于传统的融合算法和经典的单分类器算法,其稳定性能也较融合算法及大多数单分类器的效果要好(略低于BP算法).同时,实验结果也表明所提出的特征在表征肿块的良性恶性时起到了较好的作用.
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文献信息
篇名 基于Multi-Agent的乳腺钼靶图像肿块分类方法
来源期刊 传感技术学报 学科 医学
关键词 乳腺钼靶图像 肿块 分类器融合 Multi-Agent
年,卷(期) 2010,(2) 所属期刊栏目 生物化学类传感器
研究方向 页码范围 153-157
页数 5页 分类号 R318
字数 4507字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-1699.2010.02.001
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 邵国良 浙江省肿瘤医院放射科 128 797 15.0 21.0
2 张娟 浙江省肿瘤医院放射科 20 195 8.0 13.0
3 厉力华 杭州电子科技大学生物医学工程与仪器研究所 48 182 7.0 11.0
4 徐伟栋 杭州电子科技大学生物医学工程与仪器研究所 21 117 6.0 9.0
5 刘伟 杭州电子科技大学生物医学工程与仪器研究所 18 99 5.0 9.0
6 彭芳青 杭州电子科技大学生物医学工程与仪器研究所 2 11 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
乳腺钼靶图像
肿块
分类器融合
Multi-Agent
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
传感技术学报
月刊
1004-1699
32-1322/TN
大16开
南京市四牌楼2号东南大学
1988
chi
出版文献量(篇)
6772
总下载数(次)
23
总被引数(次)
65542
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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