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Diagnosis of skin cancer using machine learning techniques

机译:用机器学习技术诊断皮肤癌

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摘要

Generally, skin disease is a common one in human diseases. In computer vision application, the skin color is the powerful indication for this disease. This system identifies the skin cancer disease based on the images of skin. Initially, the skin is filtered using median filter and segmented using Mean shift segmentation. Segmented images are fed as input to feature extraction. GLCM, Moment Invariants and GLRLM features are extracted in this research work. The extracted features are classified by using classification techniques like Support vector machine, Probabilistic Neural Networks and Random forest and Combined SVM+ RF classifiers. Here combined SVM+RF classifier provided better results than other classifiers.
机译:一般来说,皮肤病是人类疾病中的常见。 在计算机视觉应用中,肤色是这种疾病的强烈迹象。 该系统根据皮肤的图像识别皮肤癌疾病。 最初,使用中值滤波器过滤皮肤并使用平均移位分割分段。 分段图像被馈送为特征提取。 在本研究工作中提取了GLCM,时刻不变性和GLRLM功能。 通过使用支持向量机,概率神经网络和随机林和组合的SVM + RF分类器等分类技术来分类提取的特征。 这里组合SVM + RF分类器提供的结果比其他分类器更好。

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