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2014 | OriginalPaper | Buchkapitel

Rough Power Set Tree for Feature Selection and Classification: Case Study on MRI Brain Tumor

verfasst von : Waleed Yamany, Nashwa El-Bendary, Hossam M. Zawbaa, Aboul Ella Hassanien, Václav Snášel

Erschienen in: Innovations in Bio-inspired Computing and Applications

Verlag: Springer International Publishing

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This article presents a feature selection and classification system for 2D brain tumors from Magnetic resonance imaging (MRI) images. The proposed feature selection and classification approach consists of four main phases. Firstly, clustering phase that applies the K-means clustering algorithm on 2D brain tumors slices. Secondly, feature extraction phase that extracts the optimum feature subset via using the brightness and circularity ratio. Thirdly, reduct generation phase that uses rough set based on power set tree algorithm to choose the reduct. Finally, classification phase that applies Multilayer Perceptron Neural Network algorithm on the reduct. Experimental results showed that the proposed classification approach achieved a high recognition rate compared to other classifiers including Naive Bayes, AD-tree and BF-tree.

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Metadaten
Titel
Rough Power Set Tree for Feature Selection and Classification: Case Study on MRI Brain Tumor
verfasst von
Waleed Yamany
Nashwa El-Bendary
Hossam M. Zawbaa
Aboul Ella Hassanien
Václav Snášel
Copyright-Jahr
2014
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-01781-5_24