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O cancro do colo do útero, o segundo cancro mais comum a nível mundial, é altamente curável se for detectado precocemente. No entanto, as zonas rurais enfrentam elevadas taxas de mortalidade devido à falta de recursos e a programas de rastreio limitados. O diagnóstico automatizado pode colmatar estas lacunas, distinguindo as células anormais do teste de Papanicolaou com base na forma nuclear. Este estudo avalia os métodos de segmentação no conjunto de dados de Papanicolau AGMC-TU, obtendo uma precisão de classificação de 92,83% com SVM Linear e melhorando para 97,65% utilizando caraterísticas…mehr

Produktbeschreibung
O cancro do colo do útero, o segundo cancro mais comum a nível mundial, é altamente curável se for detectado precocemente. No entanto, as zonas rurais enfrentam elevadas taxas de mortalidade devido à falta de recursos e a programas de rastreio limitados. O diagnóstico automatizado pode colmatar estas lacunas, distinguindo as células anormais do teste de Papanicolaou com base na forma nuclear. Este estudo avalia os métodos de segmentação no conjunto de dados de Papanicolau AGMC-TU, obtendo uma precisão de classificação de 92,83% com SVM Linear e melhorando para 97,65% utilizando caraterísticas optimizadas e o método FCM. A segmentação exacta do núcleo é crucial para a previsão fiável de células anormais, aumentando a eficácia do rastreio do cancro do colo do útero.
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Autorenporträt
Bhabna De è professore assistente presso il Dipartimento di Informatica e Ingegneria, con esperienza nell'elaborazione di immagini digitali. Appassionata di integrazione tra ricerca e insegnamento, si impegna attivamente nello sviluppo di programmi di studio e nella collaborazione con l'industria per preparare gli studenti a carriere orientate alla tecnologia.