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Erschienen in:

26.04.2023 | Original Article

CervicoXNet: an automated cervicogram interpretation network

verfasst von: Siti Nurmaini, Muhammad Naufal Rachmatullah, Patiyus Agustiansyah, Radiyati Umi Partan, Bambang Tutuko, Dian Palupi Rini, Annisa Darmawahyuni, Firdaus Firdaus, Ade Iriani Sapitri, Akhiar Wista Arum

Erschienen in: Medical & Biological Engineering & Computing | Ausgabe 9/2023

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Abstract   

Gebärmutterhalskrebs bleibt eine bedeutende globale Gesundheitslast, insbesondere in Ländern niedrigen und mittleren Einkommens (LMICs). Diese Studie stellt CervicoXNet vor, eine maßgeschneiderte Architektur des konvolutionalen neuronalen Netzes (CNN), die die Interpretation von Gebärmutterhalskrebs-Screenings automatisieren soll. Das vorgeschlagene Modell, das aus sechs gewölbten Schichten besteht, zeigt eine überlegene Leistung bei der Klassifizierung und Lokalisierung präkanzeröser Läsionen und erreicht eine hohe Genauigkeit, Sensitivität und Spezifität. Durch die Kombination von Grad-CAM und Guided Backpropagation liefert CervicoXNet interpretierbare Ergebnisse, die die genauen Regionen präkanzeröser Läsionen hervorheben. Die Einfachheit und Effizienz des Modells machen es für klinische Anwendungen in Echtzeit geeignet und adressieren die Herausforderungen begrenzter Ressourcen in LMICs. Diese Forschung bestätigt nicht nur die Wirksamkeit der Gebärmutterhalskrebsfrüherkennung als Alternative zur Kolposkopie, sondern unterstreicht auch das Potenzial der künstlichen Intelligenz bei der Verbesserung der Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs.

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Literatur
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Metadaten
Titel
CervicoXNet: an automated cervicogram interpretation network
verfasst von
Siti Nurmaini
Muhammad Naufal Rachmatullah
Patiyus Agustiansyah
Radiyati Umi Partan
Bambang Tutuko
Dian Palupi Rini
Annisa Darmawahyuni
Firdaus Firdaus
Ade Iriani Sapitri
Akhiar Wista Arum
Publikationsdatum
26.04.2023
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Erschienen in
Medical & Biological Engineering & Computing / Ausgabe 9/2023
Print ISSN: 0140-0118
Elektronische ISSN: 1741-0444
DOI
https://doi.org/10.1007/s11517-023-02835-w