基于多分类器和双视角信息融合的乳腺钼靶图像病灶分类算法研究

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乳腺癌是女性最常见的恶性癌症之一。最近二十多年,我国乳腺癌的发病率和死亡率都表现出了持续高速增长的趋势。钼靶X线摄影是目前临床上检测乳腺癌的主要手段。乳腺钼靶X线摄像计算机辅助诊断(Computer Aided Diagnosis,CAD)系统可以辅助医生诊断,快速有效地提高乳腺癌病变的检测准确率,这已被许多学者广泛研究。乳腺肿块良恶性分类是CAD系统的重要环节,如何提高分类的准确率和稳定性是分类研究的重点。然而,目前的计算机辅助检测乳腺癌肿块病灶方法的性能没有被放射科医师认可和信赖,这严重影响了该类型系统在临床上的应用。论文主要根据临床上同一肿块两个视角的乳腺钼靶图像肿块的轮廓与背景组织之间的对比度情况,通过多分类器融合和双视角信息融合,研究出不同情况下具有更高的分类准确度、敏感性、特异性和稳定性的分类模式。本研究的工作内容和创新点主要体现在:(1)将双视角信息融合算法应用于乳腺钼靶肿块的分类研究中,并且实验证实该方法提高了分类的有效性。(2)对肿块钼靶图像,使用单视角下的多分类器融合算法进行分类。(3)先对每个单分类器在两个视角下的输出进行视角融合,再对其融合结果进行多分类器融合。(4)分别先在每个视角下进行多分类器融合,再对两个视角的多分类器结果进行视角融合。(5)先对特征向量在两个视角下的取值进行融合,再基于新的特征向量进行单分类器分类和多分类器融合。(6)根据临床同一肿块两个视角良恶性的分辨难易程度不同,将实验数据分成三组,并分别使用(2)—(5)中的方法,评判不同的分类融合模式对不同情况的肿块的分类效果。实验结果表明,(3)和(4)的分类模式由于有效地利用了乳腺钼靶图像两个视角的肿块区域的信息,在肿块分类的正确率、敏感性、特异性和稳定性等方面的表现优于(2)和(5)的分类模式,而且这两种模式更符合放射科医师的读片习惯,能够更好的改善CAD系统的临床可用性。本研究通过对基于双视角和多分类器信息融合的研究,为实现计算机辅助检测系统在临床中的广泛应用奠定了理论基础。
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