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基于增强关联规则的医学图像分类新方法
被引量:
1
1
作者
蒋芸
李战怀
+1 位作者
王勇
张龙波
《西北工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第3期401-404,共4页
由于乳腺X光图像的复杂性,直接从图像中看出肿瘤及其良、恶性质是很困难的,因此建立高效的肿瘤自动诊断系统非常必要。文中将关联规则分类器和粗糙集理论相结合构造了增强关联规则分类器(EAC),应用于乳腺X光图像分类。实验结果表明,EAC...
由于乳腺X光图像的复杂性,直接从图像中看出肿瘤及其良、恶性质是很困难的,因此建立高效的肿瘤自动诊断系统非常必要。文中将关联规则分类器和粗糙集理论相结合构造了增强关联规则分类器(EAC),应用于乳腺X光图像分类。实验结果表明,EAC的分类精确度可达到77.48%,比单独使用关联规则的分类精确度(69.11%)要高近10%,同时规则数也明显减少。
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关键词
增强关联规则分类器
粗糙集理论
乳腺X光图像
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职称材料
题名
基于增强关联规则的医学图像分类新方法
被引量:
1
1
作者
蒋芸
李战怀
王勇
张龙波
机构
西北工业大学计算机学院
出处
《西北工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第3期401-404,共4页
基金
国家自然科学基金(60373108
60573096)资助
文摘
由于乳腺X光图像的复杂性,直接从图像中看出肿瘤及其良、恶性质是很困难的,因此建立高效的肿瘤自动诊断系统非常必要。文中将关联规则分类器和粗糙集理论相结合构造了增强关联规则分类器(EAC),应用于乳腺X光图像分类。实验结果表明,EAC的分类精确度可达到77.48%,比单独使用关联规则的分类精确度(69.11%)要高近10%,同时规则数也明显减少。
关键词
增强关联规则分类器
粗糙集理论
乳腺X光图像
Keywords
enhanced associative classifier (EAC), rough sets theory, mammographic image
分类号
TP31 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于增强关联规则的医学图像分类新方法
蒋芸
李战怀
王勇
张龙波
《西北工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006
1
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