Global Segmentation-aided Local Masses Detection in X-ray Breast Images
Jiangong Wang1; Chao Gou1,2; Tianyu Shen1; Fei-Yue Wnag1,2
2018-10
会议名称2018 Chinese Automation Congress
会议日期2018-10
会议地点Xi'An
摘要

Breast cancer, as one of the most leading cancers for women, has attached more and more attention. Early image-based detection of masses for mammogram screening plays a crucial role for radiological diagnosis. In this paper, we propose to incorporate global and local information for accurate masses detection. Specifically, we improve a local ROI-based CNN framework which is named as YOLO for coarse mass localization, followed by an improved U-net structure to incorporate global information for fine mass detection. Experimental results on benchmark dataset of INbreast show that our proposed method can achieve preferable results.

七大方向——子方向分类医学影像处理与分析
国重实验室规划方向分类视觉信息处理
是否有论文关联数据集需要存交
文献类型会议论文
条目标识符http://ir.ia.ac.cn/handle/173211/52123
专题多模态人工智能系统全国重点实验室_平行智能技术与系统团队
通讯作者Fei-Yue Wnag
作者单位1.The State Key Laboratory of Management and Control for Complex Systems, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
2.Qingdao Academy of Intelligent Industries
第一作者单位中国科学院自动化研究所
通讯作者单位中国科学院自动化研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
Jiangong Wang,Chao Gou,Tianyu Shen,et al. Global Segmentation-aided Local Masses Detection in X-ray Breast Images[C],2018.
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文件名: Global_Segmentation-aided_Local_Masses_Detection_in_X-ray_Breast_Images.pdf
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