【24h】

False-positive reduction in computer-aided mass detection using mammographic texture analysis and classification

机译:使用乳房X线纹理分析和分类计算机辅助批量检测误报

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摘要

Background and objective: The aim of computer-aided-detection (CAD) systems for mammograms is to assist radiologists by marking region of interest (ROIs) depicting abnormalities. However, the confusing appearance of some normal tissues that visually look like masses results in a large proportion of marked ROIs with normal tissues. This paper copes with this problem and proposes a framework to reduce false positive masses detected by CAD.
机译:背景和目的:用于乳房X线照片的计算机辅助检测(CAD)系统的目的是通过标记描绘异常的感兴趣区域(ROI)来帮助放射科医师。 然而,在视觉上看起来像肿块的一些正常组织的混淆外观导致具有正常组织的大部分标记的ROI。 本文调节了这个问题,提出了一种框架,以减少CAD检测到的假正质量。

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