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Algoritmo de Redes Neurais Artificiais para Diagnóstico da Queda de Cabelo Humano

Über Algoritmo de Redes Neurais Artificiais para Diagnóstico da Queda de Cabelo Humano

Neste livro, as redes neurais artificiais (ANNs) estão a ser usadas para diagnosticar a queda de cabelo em pacientes. Uma condição auto-imune conhecida como Alopecia Areata (AA) resulta em queda de cabelo na área afectada. Os números mais recentes de todo o mundo mostram que AA afecta 1 em 1000 pessoas e tem uma taxa de incidência de 2%. Por exemplo, a classificação é importante no campo da medicina porque um dos principais objectivos do médico é estabelecer se um paciente tem ou não uma doença. O objectivo deste estudo é avaliar a exactidão das redes neurais para a detecção da alopecia em sujeitos humanos. Cabelos Saudáveis (HHs) e Alopecia Areata (AA) têm um quadro de classificação IA que será sujeito a IP, incluindo o melhoramento e segmentação CLAHE. Depois, para aumentar a precisão do quadro proposto, foi utilizada a ampliação de dados (DA) para gerar mais dados. O modelo VGG- 19 CNN pré-treinado foi então utilizado para extrair características. Para criar um modelo de aprendizagem da máquina, é utilizada a abordagem de classificação da Máquina Vectorial de Apoio (SVM). As restantes imagens da série foram utilizadas para testes. Foi demonstrado que a VGG-SVM sugerida era 98,31% precisa na simulação.

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  • Sprache:
  • Portugiesisch
  • ISBN:
  • 9786205686614
  • Einband:
  • Taschenbuch
  • Seitenzahl:
  • 160
  • Veröffentlicht:
  • 9. Februar 2023
  • Abmessungen:
  • 150x10x220 mm.
  • Gewicht:
  • 256 g.
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Beschreibung von Algoritmo de Redes Neurais Artificiais para Diagnóstico da Queda de Cabelo Humano

Neste livro, as redes neurais artificiais (ANNs) estão a ser usadas para diagnosticar a queda de cabelo em pacientes. Uma condição auto-imune conhecida como Alopecia Areata (AA) resulta em queda de cabelo na área afectada. Os números mais recentes de todo o mundo mostram que AA afecta 1 em 1000 pessoas e tem uma taxa de incidência de 2%. Por exemplo, a classificação é importante no campo da medicina porque um dos principais objectivos do médico é estabelecer se um paciente tem ou não uma doença. O objectivo deste estudo é avaliar a exactidão das redes neurais para a detecção da alopecia em sujeitos humanos. Cabelos Saudáveis (HHs) e Alopecia Areata (AA) têm um quadro de classificação IA que será sujeito a IP, incluindo o melhoramento e segmentação CLAHE. Depois, para aumentar a precisão do quadro proposto, foi utilizada a ampliação de dados (DA) para gerar mais dados. O modelo VGG- 19 CNN pré-treinado foi então utilizado para extrair características. Para criar um modelo de aprendizagem da máquina, é utilizada a abordagem de classificação da Máquina Vectorial de Apoio (SVM). As restantes imagens da série foram utilizadas para testes. Foi demonstrado que a VGG-SVM sugerida era 98,31% precisa na simulação.

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