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Alzheimers Disease Detection in Brain Magnetic Resonance ImagesUsing Multiscale Fractal Analysis

机译:脑磁共振图像中的阿尔茨海默氏病检测使用多尺度分形分析

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摘要

We present a new automated system for the detection of brain magnetic resonance images (MRI) affected by Alzheimer's disease (AD). The MRI is analyzed by means of multiscale analysis (MSA) to obtain its fractals at six different scales. The extracted fractals are used as features to differentiate healthy brain MRI from those of AD by a support vector machine (SVM) classifier. The result of classifying 93 brain MRIs consisting of 51 images of healthy brains and 42 of brains affected by AD, using leave-one-out cross-validation method, yielded 99.18% ± 0.01 classification accuracy, 100% sensitivity, and 98.20% ± 0.02 specificity. These results and a processing time of 5.64 seconds indicate that the proposed approach may be an efficient diagnostic aid for radiologists in the screening for AD.
机译:我们提出了一种新的自动化系统,用于检测受阿尔茨海默氏病(AD)影响的脑磁共振图像(MRI)。通过多尺度分析(MSA)对MRI进行分析,以获得六种不同尺度的分形。通过支持向量机(SVM)分类器将提取的分形作为特征来区分健康的大脑MRI和AD的大脑。使用留一法交叉验证方法对93幅MRI图像进行分类的结果,包括51幅健康大脑的图像和42幅受AD影响的大脑,获得了99.18%±0.01的分类精度,100%的灵敏度和98.20%±0.02特异性。这些结果和5.64秒的处理时间表明,所提出的方法可能是放射科医生筛查AD的有效诊断手段。

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