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BF2SkNet: best deep learning features fusion-assisted framework for multiclass skin lesion classification

  • 12.12.2022
  • S.i.: Deep Learning in Multimodal Medical Imaging for Cancer Detection
Erschienen in:

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Abstract

Der Artikel stellt BF2SkNet vor, ein tiefgreifendes Rahmenwerk zur Klassifizierung von Hautläsionen in mehreren Klassen. Sie befasst sich mit den Herausforderungen der Hautkrebserkennung und unterstreicht die Bedeutung genauer und effizienter Klassifizierungsmethoden. Das Rahmenwerk umfasst Techniken zur Datenerweiterung zur Verbesserung der Trainingsdaten, eine Funktionsfusion zur Verbesserung der Klassifikationsgenauigkeit und einen Entropie-Schleim-Schimmelalgorithmus zur optimalen Feature-Auswahl. Die vorgeschlagene Methode zielt darauf ab, die Gesamtleistung von Hautkrebserkennungssystemen zu verbessern und sie zu einer wertvollen Ressource für medizinisches Fachpersonal und Forscher im Bereich der medizinischen Bildgebung und des maschinellen Lernens zu machen.

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Titel
BF2SkNet: best deep learning features fusion-assisted framework for multiclass skin lesion classification
Verfasst von
Muhammad Ajmal
Muhammad Attique Khan
Tallha Akram
Abdullah Alqahtani
Majed Alhaisoni
Ammar Armghan
Sara A. Althubiti
Fayadh Alenezi
Publikationsdatum
12.12.2022
Verlag
Springer London
Erschienen in
Neural Computing and Applications / Ausgabe 30/2023
Print ISSN: 0941-0643
Elektronische ISSN: 1433-3058
DOI
https://doi.org/10.1007/s00521-022-08084-6
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    Bildnachweise
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