Rede Neural Convolucional para o Diagnóstico de Leucemia

L. Vogado, R. Veras, Flávio H. D. Araújo, Romuere R. V. Silva, K. Aires
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Abstract

A leucemia é um tipo de câncer que afeta a produção de células san- guíneas na médula óssea o que dificulta a coagulação do sangue e o combate a infecções. Nesse trabalho propomos um método para o diagnóstico automático de leucemia utilizando Redes Neurais Convolucionais (CNNs). Nós utilizamos CNNs pré-treinadas e técnicas de transferência de aprendizagem na constru- ção do método proposto. Empregamos a técnica Deeply Fine Tuning Modi- fied (DFTM) combinada com operações de aumento de dados para refinar um modelo pré-treinado. Para treinar e testar o método proposto, utilizamos um conjunto de 2304 imagens de 14 bases diferentes. O método proposto atingiu acurácia de 98,84% e quando comparado com outros trabalhos, observamos maior robustez e consistência nos resultados. Ao final, concluímos que o ajuste fino é mais robusto a classificação de imagens heterogêneas quando comparado com a extração de características através de CNNs.
白血病是一种影响骨髓中san- guineas细胞产生的癌症,它阻碍血液凝固和对抗感染。在这项工作中,我们提出了一种利用卷积神经网络(CNNs)自动诊断白血病的方法。我们使用预先训练好的CNNs和学习转移技术来构建所提出的方法。我们使用深度微调修正(DFTM)技术结合数据增强操作来细化预训练模型。为了训练和测试所提出的方法,我们使用了一组来自14个不同基地的2304张图像。该方法的准确率为98.84%,与其他研究相比,结果具有更大的稳健性和一致性。最后,我们得出结论,与CNNs特征提取相比,微调对异质图像的分类更有鲁棒性。
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