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Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso
metadata.dc.title: Reconhecimento de tumores cerebrais utilizando redes neurais convolucionais
Autor(es): Crespo Neto, Sergio Arthur de La Hidalga
Primeiro Orientador: Kepler, Fábio Natanael
Resumo: Recentemente, com o avanço da tecnologia, novas formas de detecção e, com isso, de prevenção de doenças vêm sendo empregadas. Assim, os sistemas de auxílio ao diagnóstico (CAD 1) têm sido cada vez mais utilizados e, por conseguinte, têm sido abertas novas oportunidades para profissionais da computação na área médica e também variadas opções de pesquisas na área acadêmica. No presente trabalho, uma Rede Neural Convolucional (RNC) é implementada e testada com resultados promissores para a detecção precoce de tumores cerebrais, utilizando imagens de tamanho 512 ◊ 512, em escalas de cinza. O algoritmo possui o objetivo de, através de sucessivos treinamentos da rede, pré-classificar as imagens de teste como possuindo tumor cerebral (quando for o caso). Para isso, ao apresentar determinada imagem de teste à rede, a mesma deve classificá-la como possuindo tumor cerebral ou não. Isso é muito significativo, visto que a detecção precoce de tumores cerebrais não é uma tarefa simples de ser realizada. O algoritmo obteve um índice de 87% de cobertura para imagens com a presença da doença e de 66% para imagens sadias, apresentando, assim, resultados satisfatórios para uma pré-detecção da doença. A rede em questão ainda obteve cerca de 94% de precisão para classificar imagens sadias e de 62% para imagens com a presença da doença.
Abstract: Recently, with the advancement of technology, new forms of detection and, hence, disease prevention have been employed. Thus, computer-aided diagnosis systems have been increasingly used and therefore new opportunities have been opened for medical computing professionals as well as a variety of research options in the academic field. In the present work, a Convolutional Neural Network (CNN) is implemented and tested with promising results for the early detection of brain tumors using 512 ◊ 512 size images in gray scales. The algorithm has the objective of, through successive training of the network, to pre-classify the test images as having a brain tumor (when applicable). For this, when presenting a certain test image to the network, it should classify it as having a brain tumor or not. This is very significant, since the early detection of brain tumors is not a simple task to perform. The algorithm obtained an index of 87% coverage for disease-related images and 66% for healthy images, thus presenting satisfactory results for pre-detection of the disease. The network in question still obtained about 94% accuracy to classify healthy images and 62% for images.
metadata.dc.subject: Ciência da computação
Redes neurais (Computação)
Programas de computador – Precisão
Sistemas de reconhecimento de padrões
Percepção de padrões
Computer science
Neural networks (Computer science)
Computer programs – Correctness
Pattern recognition systems
Pattern perception
CNPQ: CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA
Idioma: por
metadata.dc.publisher.country: Brasil
metadata.dc.publisher: Universidade Federal do Pampa
Sigla da Instituição: UNIPAMPA
Campus: Campus Alegrete
metadata.dc.identifier.citation: CRESPO NETO, Sergio Arthur de La Hidalga. Reconhecimento de tumores cerebrais utilizando redes neurais convolucionais. 68p. 2017. Trabalho de Conclusão do Curso (Graduação em Ciência da Computação) - Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, Alegrete, 2017.
Tipo de acesso: Acesso Aberto
metadata.dc.identifier.uri: http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/1911
metadata.dc.date.issued: 28-Jun-2017
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