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Erschienen in:

11.05.2023

Application of Convolutional Neural Networks for COVID-19 Detection in X-ray Images Using InceptionV3 and U-Net

verfasst von: Aman Gupta, Shashank Mishra, Sourav Chandan Sahu, Ulligaddala Srinivasarao, K. Jairam Naik

Erschienen in: New Generation Computing | Ausgabe 2/2023

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Abstract

Das schwere akute Atemwegssyndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) hat eine weltweite Pandemie verursacht, die zu über 514 Millionen bestätigten Fällen und über 6 Millionen Todesfällen geführt hat. Eine frühe und genaue Erkennung von COVID-19 ist für den Umgang mit der Krankheit von entscheidender Bedeutung. Dieser Artikel stellt eine Methode zum Nachweis von COVID-19 aus Röntgenbildern auf der Brust mittels Convolutional Neural Networks (CNN) und Transfer Learning vor. Der vorgeschlagene Ansatz umfasst einen Vorverarbeitungsschritt mit einem U-Net-Segmentierungsmodell zur Isolierung des Lungenbereichs, gefolgt von einer Klassifizierung mit dem InceptionV3-Modell. Die Studie vergleicht die Leistung verschiedener Modelle und Datensätze und zeigt die Wirksamkeit der Lungensegmentierung bei der Verbesserung der Klassifikationsgenauigkeit. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die vorgeschlagene Methode präzise und zuverlässige Ergebnisse liefern kann, was sie zu einem wertvollen Werkzeug für medizinisches Fachpersonal im Kampf gegen COVID-19 macht.

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Literatur
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Metadaten
Titel
Application of Convolutional Neural Networks for COVID-19 Detection in X-ray Images Using InceptionV3 and U-Net
verfasst von
Aman Gupta
Shashank Mishra
Sourav Chandan Sahu
Ulligaddala Srinivasarao
K. Jairam Naik
Publikationsdatum
11.05.2023
Verlag
Springer Japan
Erschienen in
New Generation Computing / Ausgabe 2/2023
Print ISSN: 0288-3635
Elektronische ISSN: 1882-7055
DOI
https://doi.org/10.1007/s00354-023-00217-2