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王奕然 (王奕然.) | 张新峰 (张新峰.)

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CQVIP

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目的 基于图像处理的舌质颜色分析是中医舌诊现代化的重要内容,提高舌色的正确识别率是其中的关键问题.本文使用集成学习的分类方法来探讨舌色分类,以达到客观、准确地识别中医(traditional Chinese medicine,TCM)舌色.方法 首先通过AdaBoost算法对舌图像进行初步分类,再将该算法与级联框架进行结合;然后通过"一对其余"的方法将AdaBoost从二分类扩展到多类来完成舌质颜色的分析;最后通过实验进行验证,并与其他方法所得出的结果进行对比.结果 针对各类舌质颜色分类问题,使用随机森林与传统的AdaBoost分类器进行分类的正确率分别在78.0%~90.2%与89.4%~95.5%之间,而基于AdaBoost级联框架的分类器的各类舌质分类正确率在93.0%~98.7%之间.结论 基于AdaBoost级联框架的舌质颜色分类方法与其他经典方法相比,具有较高的正确分类率,为基于图像处理的中医舌诊辅助诊断奠定了一定的基础.

Keyword:

级联框架 AdaBoost算法 图像分类 多分类算法

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  • [ 1 ] [王奕然]北京工业大学
  • [ 2 ] [张新峰]北京工业大学

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Source :

北京生物医学工程

ISSN: 1002-3208

Year: 2020

Issue: 1

Volume: 39

Page: 8-14

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