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Image Analysis of Endosocopic Ultrasonography in Submucosal Tumor Using Fuzzy Inference

机译:基于模糊推理的黏膜下肿瘤内镜超声图像分析

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摘要

Endoscopists usually make a diagnosis in the submucosal tumor depending on the subjective evaluation about general images obtained by endoscopic ultrasonography. In this paper, we propose a method to extract areas of gastrointestinal stromal tumor (GIST) and lipoma automatically from the ultrasonic image to assist those specialists. We also propose an algorithm to differentiate GIST from non-GIST by fuzzy inference from such images after applying ROC curve with mean and standard deviation of brightness information. In experiments using real images that medical specialists use, we verify that our method is sufficiently helpful for such specialists for efficient classification of submucosal tumors.
机译:内镜医师通常根据对通过内窥镜超声检查获得的一般图像的主观评价来诊断粘膜下肿瘤。在本文中,我们提出了一种从超声图像中自动提取胃肠道间质瘤(GIST)和脂肪瘤区域的方法,以协助这些专家。我们还提出了一种算法,该算法通过应用具有亮度信息的均值和标准差的ROC曲线,通过对此类图像的模糊推理来区分GIST与非GIST。在使用医学专家使用的真实图像进行的实验中,我们验证了我们的方法对于此类专家进行粘膜下肿瘤的有效分类足够有用。

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