Masked Video Modeling with Correlation-Aware Contrastive Learning for Breast Cancer Diagnosis in Ultrasound

计算机科学 乳腺癌 相关性 人工智能 班级(哲学) 相似性(几何) 模式识别(心理学) 机器学习 癌症 图像(数学) 医学 几何学 数学 内科学
作者
Zhiping Lin,Ruobing Huang,Dong Ni,Jiayi Wu,Bing Hao Luo
出处
期刊:Lecture Notes in Computer Science [Springer Science+Business Media]
卷期号:: 105-114 被引量:2
标识
DOI:10.1007/978-3-031-16876-5_11
摘要

Breast cancer is one of the leading causes of cancer deaths in women. As the primary output of breast screening, breast ultrasound (US) video contains exclusive dynamic information for cancer diagnosis. However, training models for video analysis is non-trivial as it requires a voluminous dataset which is also expensive to annotate. Furthermore, the diagnosis of breast lesion faces unique challenges such as inter-class similarity and intra-class variation. In this paper, we propose a pioneering approach that directly utilizes US videos in computer-aided breast cancer diagnosis. It leverages masked video modeling as pretraning to reduce reliance on dataset size and detailed annotations. Moreover, a correlation-aware contrastive loss is developed to facilitate the identifying of the internal and external relationship between benign and malignant lesions. Experimental results show that our proposed approach achieved promising classification performance and can outperform other state-of-the-art methods.

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