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【2h】

Error-Correcting Output Codes in Classification of Human Induced Pluripotent Stem Cell Colony Images

机译:在人类诱导的多能干细胞集落图像分类中的纠错输出代码

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摘要

The purpose of this paper is to examine how well the human induced pluripotent stem cell (hiPSC) colony images can be classified using error-correcting output codes (ECOC). Our image dataset includes hiPSC colony images from three classes (bad, semigood, and good) which makes our classification task a multiclass problem. ECOC is a general framework to model multiclass classification problems. We focus on four different coding designs of ECOC and apply to each one of them k-Nearest Neighbor (k-NN) searching, naïve Bayes, classification tree, and discriminant analysis variants classifiers. We use Scaled Invariant Feature Transformation (SIFT) based features in classification. The best accuracy (62.4%) is obtained with ternary complete ECOC coding design and k-NN classifier (standardized Euclidean distance measure and inverse weighting). The best result is comparable with our earlier research. The quality identification of hiPSC colony images is an essential problem to be solved before hiPSCs can be used in practice in large-scale. ECOC methods examined are promising techniques for solving this challenging problem.
机译:本文的目的是研究使用纠错输出代码(ECOC)对人类诱导的多能干细胞(hiPSC)集落图像进行分类的能力。我们的图像数据集包括来自三个类别(不良,半善良和良好)的hiPSC菌落图像,这使我们的分类任务成为多类问题。 ECOC是为多类分类问题建模的通用框架。我们专注于ECOC的四种不同编码设计,并将其应用于k-最近邻(k-NN)搜索,朴素贝叶斯,分类树和判别分析变量分类器。我们在分类中使用基于缩放不变特征变换(SIFT)的特征。三元完整ECOC编码设计和k-NN分类器(标准化的欧几里得距离测度和反加权)可实现最佳精度(62.4%)。最好的结果与我们先前的研究相当。 hiPSC菌落图像的质量识别是在大规模使用hiPSC之前必须解决的基本问题。研究的ECOC方法是解决这一难题的有前途的技术。

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