Vision transformer and CNN-based skin lesion analysis: classification of monkeypox

计算机科学 猴痘 人工智能 皮肤损伤 雅卡索引 机器学习 Boosting(机器学习) 深度学习 模式识别(心理学) 皮肤病科 医学 生物化学 化学 牛痘 基因 重组DNA
作者
Gözde Yolcu
出处
期刊:Multimedia Tools and Applications [Springer Science+Business Media]
卷期号:83 (28): 71909-71923 被引量:6
标识
DOI:10.1007/s11042-024-19757-w
摘要

Abstract Monkeypox is an important health problem. Rapid diagnosis of monkeypox skin lesions and emergency isolation when necessary is essential. Also, some skin lesions, such as melanoma, can be fatal and must be rapidly distinguished. However, in some cases, it is difficult to distinguish the lesions visually. Methods such as dermoscopy, high-resolution ultrasound imaging, etc. can be used for better observation. But these methods are often based on qualitative analysis, subjective and time-consuming. Therefore, in this study, a quantitative and objective classification tool has been developed to assist dermatologists and scientists. The proposed system classifies seven skin lesions, including monkeypox. A popular approach Vision Transformer and some popular deep learning convolutional networks have been trained with the transfer learning approach and all results have been compared. Then, the models that show the best accuracy score have been combined to make the final prediction using bagging-ensemble learning. The proposed ensemble-based system produced 81.91% Accuracy, 65.94% Jaccard, 87.16% Precision, 74.12% Recall, and 78.16% Fscore values. In terms of different criteria metrics, the system produced competitive or even better results than the literature.
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