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Gastrointestinal Tract Disease Classification from Wireless Endoscopy Images Using Pretrained Deep Learning Model

卷积神经网络 深度学习 人工智能 计算机科学 胶囊内镜 图像处理 模式识别(心理学) 机器学习 医学 图像(数学) 放射科
作者
J. Yogapriya,Chandran Venkatesan,M. G. Sumithra,P. Anitha,P. Jenopaul,C. Suresh Gnana Dhas
出处
期刊:Computational and Mathematical Methods in Medicine [Hindawi Limited]
卷期号:2021: 1-12 被引量:29
标识
DOI:10.1155/2021/5940433
摘要

Wireless capsule endoscopy is a noninvasive wireless imaging technology that becomes increasingly popular in recent years. One of the major drawbacks of this technology is that it generates a large number of photos that must be analyzed by medical personnel, which takes time. Various research groups have proposed different image processing and machine learning techniques to classify gastrointestinal tract diseases in recent years. Traditional image processing algorithms and a data augmentation technique are combined with an adjusted pretrained deep convolutional neural network to classify diseases in the gastrointestinal tract from wireless endoscopy images in this research. We take advantage of pretrained models VGG16, ResNet-18, and GoogLeNet, a convolutional neural network (CNN) model with adjusted fully connected and output layers. The proposed models are validated with a dataset consisting of 6702 images of 8 classes. The VGG16 model achieved the highest results with 96.33% accuracy, 96.37% recall, 96.5% precision, and 96.5% F1-measure. Compared to other state-of-the-art models, the VGG16 model has the highest Matthews Correlation Coefficient value of 0.95 and Cohen's kappa score of 0.96.
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