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摘要:
目的 观察基于非下采样双树复轮廓波变换(NSDTCT)的小波纹理特征在识别肺良恶性结节CT图像中的应用价值.方法 从肺结节患者的CT图像中分别提取基于NSDTCT和基于Contourlet变换的小波纹理参数,对高维纹理参数采用单因素分析、Lasso回归等方法进行降维.对降维后的纹理参数分别构建诊断良恶性肺结节的支持向量机分类诊断模型,绘制ROC曲线,比较2种方法的诊断效能.结果 采用NSDTCT方法,基于经Lasso降维且自变量数目较少的纹理参数构建的诊断模型分类效果最好,判断良恶性肺结节的准确率为98.37%,AUC为1.00;采用Contourlet变换方法,基于全部提取纹理参数构建的模型分类效果最好,诊断准确率为56.05%,AUC为0.73;2个模型的ROC曲线的AUC差异有统计学意义(Z=6.430,P<0.001).结论 基于NSDTCT的纹理分析方法对判断良恶性肺结节的准确性较高.
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文献信息
篇名 基于非下采样双树复轮廓波变换的小波纹理特征识别肺良恶性结节CT图像
来源期刊 中国医学影像技术 学科 医学
关键词 非下采样双树复轮廓波变换 肺肿瘤 支持向量机 体层摄影术,X线计算机
年,卷(期) 2019,(2) 所属期刊栏目 医学物理与工程学
研究方向 页码范围 272-276
页数 5页 分类号 R734.2|R814.42
字数 4075字 语种 中文
DOI 10.13929/j.1003-3289.201805159
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 郭秀花 首都医科大学公共卫生学院 142 1143 18.0 27.0
3 梁志刚 首都医科大学宣武医院核医学科 65 339 10.0 16.0
6 马圆 首都医科大学公共卫生学院 4 17 2.0 4.0
10 韩鸿毅 北京工业大学信息学部计算机学院 1 2 1.0 1.0
11 孙燕北 北京工业大学信息学部计算机学院 1 2 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
非下采样双树复轮廓波变换
肺肿瘤
支持向量机
体层摄影术,X线计算机
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
中国医学影像技术
月刊
1003-3289
11-1881/R
大16开
北京市海淀区北四环西路21号大猷楼502室
82-509
1985
chi
出版文献量(篇)
15544
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6
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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