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甲状腺结节超声图像多特征融合及识别
被引量:
3
1
作者
王昕
李亮
+3 位作者
尹小童
李梦烁
曾朝伟
艾勇鑫
《吉林大学学报(信息科学版)》
CAS
2017年第6期650-655,共6页
为更加精确地判别甲状腺结节的良恶性,提出基于改进的CLBP(Completed Local Binary Pattern)模型和GLCM(Gray Level Co-occurrence Matrix)模型相结合的纹理特征提取算法。首先在传统的CLBP模型中引入局部方差信息,使CLBP算子对局部纹...
为更加精确地判别甲状腺结节的良恶性,提出基于改进的CLBP(Completed Local Binary Pattern)模型和GLCM(Gray Level Co-occurrence Matrix)模型相结合的纹理特征提取算法。首先在传统的CLBP模型中引入局部方差信息,使CLBP算子对局部纹理特征的描述更加精细;然后与GLCM模型描述的全局纹理特征相融合;最后结合纵横比、圆形度、紧致度等形状特征并将其输入SVM(Support Vector Machine)分类器。为进一步提高识别率,同时给出基于粒子群算法与网格搜索算法相结合的SVM参数优化算法,以提高识别率。对比实验结果表明,该算法提取的特征用于分类识别时具有更高的识别率,且提出的参数寻优算法相对于传统寻优算法效率更高。
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关键词
甲状腺结节识别
CLBP
模型
glcm模型
参数寻优
支持向量机
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职称材料
题名
甲状腺结节超声图像多特征融合及识别
被引量:
3
1
作者
王昕
李亮
尹小童
李梦烁
曾朝伟
艾勇鑫
机构
长春工业大学计算机科学与工程学院
出处
《吉林大学学报(信息科学版)》
CAS
2017年第6期650-655,共6页
基金
吉林省教育厅"十二五"科学技术研究基金资助项目(2014136)
国家级大学生创新创业训练计划基金资助项目(201710190041)
文摘
为更加精确地判别甲状腺结节的良恶性,提出基于改进的CLBP(Completed Local Binary Pattern)模型和GLCM(Gray Level Co-occurrence Matrix)模型相结合的纹理特征提取算法。首先在传统的CLBP模型中引入局部方差信息,使CLBP算子对局部纹理特征的描述更加精细;然后与GLCM模型描述的全局纹理特征相融合;最后结合纵横比、圆形度、紧致度等形状特征并将其输入SVM(Support Vector Machine)分类器。为进一步提高识别率,同时给出基于粒子群算法与网格搜索算法相结合的SVM参数优化算法,以提高识别率。对比实验结果表明,该算法提取的特征用于分类识别时具有更高的识别率,且提出的参数寻优算法相对于传统寻优算法效率更高。
关键词
甲状腺结节识别
CLBP
模型
glcm模型
参数寻优
支持向量机
Keywords
thyroid nodules recognition
completed local binary pattern (CLBP) model
gray levelco-occurrence matrix (
glcm
) model
parameter optimization
support vector machine
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
甲状腺结节超声图像多特征融合及识别
王昕
李亮
尹小童
李梦烁
曾朝伟
艾勇鑫
《吉林大学学报(信息科学版)》
CAS
2017
3
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职称材料
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参考文献
引证文献
统计分析
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