期刊专题

10.19850/j.cnki.2096-4706.2023.02.019

基于监督对比学习的乳腺癌检测算法

引用
利用机器学习辅助提高医生诊断效率是常用的方法.用机器学习方法进行乳腺癌检测,常由于乳腺癌数据的不平衡而出现问题.为了解决这一问题,研究在多层感知机的基础上嵌入监督对比学习进行乳腺癌检测,该方式通过数据增广,弥补不平衡数据的影响,同时利用同一类特征距离拉近,反之拉远的性质,增强特征表示效果,提高诊断准确率.实验结果证明,与现有的算法相比在准确率等方面优于其他算法,这证明了该算法的有效性.

监督对比学习、乳腺癌检测、多层感知机、不平衡数据

7

TP181(自动化基础理论)

2023-02-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

79-82,86

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现代信息科技

2096-4706

44-1736/TN

7

2023,7(2)

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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