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Using Data Mining Techniques to Support Breast Cancer Diagnosis

Título
Using Data Mining Techniques to Support Breast Cancer Diagnosis
Tipo
Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional
Ano
2015
Autores
Diz, J
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Marreiros, G
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Ver página do Authenticus Sem ORCID
Freitas A
(Autor)
FMUP
Ata de Conferência Internacional
Páginas: 689-700
World Conference on Information Systems and Technologies (WorldCIST)
Univ Azores, Ponta Delgada, PORTUGAL, APR 01-03, 2015
Outras Informações
ID Authenticus: P-00A-A8J
Abstract (EN): More than ever, in breast cancer research, many computer aided diagnostic systems have been developed in order to reduce false-positives diagnosis. In this work, we present a data mining based approach which might support oncologists in the process of breast cancer classification and diagnose. A reliable database with 410 images was used containing microcalcifications, masses and also normal tissue findings. We applied two feature extraction techniques, specifically the gray level co-occurrence matrix and the gray level run length matrix, and for classification purposes several data mining classifiers were also used. The results revealed great percentages of positive predicted value (approximately 70%) and very good accuracy values in terms of distinction of mammographic findings (>65%) and classification of BI-RADS (R) scale (>75%). The best predictive method and the best performance on the distinction of microcalcifications found was the Random Forest classifier.
Idioma: Inglês
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Nº de páginas: 12
Documentos
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