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Comput Math Methods Med ; 2021: 5527698, 2021.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-34239598

RESUMO

Skin cancer is the most common cancer of the body. It is estimated that more than one million people worldwide develop skin cancer each year. Early detection of this cancer has a high effect on the disease treatment. In this paper, a new optimal and automatic pipeline approach has been proposed for the diagnosis of this disease from dermoscopy images. The proposed method includes a noise reduction process before processing for eliminating the noises. Then, the Otsu method as one of the widely used thresholding method is used to characterize the region of interest. Afterward, 20 different features are extracted from the image. To reduce the method complexity, a new modified version of the Thermal Exchange Optimization Algorithm is performed to the features. This improves the method precision and consistency. To validate the proposed method's efficiency, it is implemented to the American Cancer Society database, its results are compared with some state-of-the-art methods, and the final results showed the superiority of the proposed method against the others.


Assuntos
Algoritmos , Dermoscopia/métodos , Melanoma/diagnóstico por imagem , Neoplasias Cutâneas/diagnóstico por imagem , Biologia Computacional , Heurística Computacional , Simulação por Computador , Bases de Dados Factuais , Aprendizado Profundo , Dermoscopia/estatística & dados numéricos , Detecção Precoce de Câncer/métodos , Detecção Precoce de Câncer/estatística & dados numéricos , Humanos , Interpretação de Imagem Assistida por Computador/métodos , Interpretação de Imagem Assistida por Computador/estatística & dados numéricos , Melanoma/classificação , Reconhecimento Automatizado de Padrão/métodos , Reconhecimento Automatizado de Padrão/estatística & dados numéricos , Razão Sinal-Ruído , Neoplasias Cutâneas/classificação , Máquina de Vetores de Suporte , Termografia/métodos , Termografia/estatística & dados numéricos
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