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一种食管癌内镜图像识别算法

引用
食管癌内镜检查是食管癌早期诊断的主要手段之一,计算机辅助识别可以大大提高诊研效率,但目前尚缺乏相关识别算法研究.因此,根据食管癌内镜图像的纹理特点,提出了一种食管癌内镜图像识别算法.算法首先对食管癌内镜图像进行目标区域的划分,提取出每个目标子区域的灰度共生矩阵.然后计算灰度共生矩阵的角二阶矩、对比度、逆差分矩和相关度4个特征值,并构造出描述内镜图像的特征向量.最终对特征向量进行多次迭代式聚类并根据专家规则对聚类结果进行筛选以标识出可疑病变区域.实验表明,该算法可以较为准确地筛选出可疑病变区域,算法是可行的和有效的.

图像识别、食管癌、内镜、聚类

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TP391.7(计算技术、计算机技术)

国家自然科学基金:多变量IB方法及算法的研究61170223;河南人才培养联合基金:可扩展迁移学习中跨媒体复杂问题自动映射研究U1204610

2014-08-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

174-177,190

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计算机科学

1002-137X

50-1075/TP

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2014,41(z1)

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

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