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Improving Retrieval Performance in Medical Image Databases Using Simulated Annealing

机译:使用模拟退火改善医学图像数据库的检索性能

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摘要

In the area of content-based image retrieval, one of the prerequisites of successful retrieval is the extraction of an ample number of distinguishing features that sufficiently describe the important characteristics represented in the image content. Parameters underlying image segmentation and feature extraction need to be set appropriately in order to have this success in retrieval. We present here a parameter tuning method using simulated annealing to dynamically adjust values of important parameters used in customized image processing algorithms for the purpose of improving the performance of retrieval for high resolution CT lung images in computer-aided diagnosis. The most notable improvement using Fβ measure among five modules is from 0.56 to 0.81, which is a 44.64% increase (p=0.022). This method provides a way to improve retrieval performance in a large variety of applications in medical imaging informatics.
机译:在基于内容的图像检索领域,成功检索的先决条件之一是提取足够数量的区别特征,这些特征足以描述图像内容中表示的重要特征。为了获得成功的检索结果,需要适当设置图像分割和特征提取的参数。我们在此提出一种参数调整方法,该方法使用模拟退火来动态调整定制图像处理算法中使用的重要参数的值,以提高计算机辅助诊断中高分辨率CT肺图像的检索性能。使用Fβ度量的五个模块中,最显着的改进是从0.56到0.81,增长了44.64%(p = 0.022)。该方法提供了一种在医学成像信息学的众多应用中提高检索性能的方法。

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