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A New Optical Density Granulometry-Based Descriptor for the Classification of Prostate Histological Images Using Shallow and Deep Gaussian Processes

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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A New Optical Density Granulometry-Based Descriptor for the Classification of Prostate Histological Images Using Shallow and Deep Gaussian Processes

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Esteban, AE.; López-Pérez, M.; Colomer, A.; Sales, MA.; Molina, R.; Naranjo Ornedo, V. (2019). A New Optical Density Granulometry-Based Descriptor for the Classification of Prostate Histological Images Using Shallow and Deep Gaussian Processes. Computer Methods and Programs in Biomedicine. 178:303-317. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2019.07.003

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/151053

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Metadatos del ítem

Título: A New Optical Density Granulometry-Based Descriptor for the Classification of Prostate Histological Images Using Shallow and Deep Gaussian Processes
Autor: Esteban, A. E. López-Pérez, Miguel Colomer, Adrián Sales, Maria A. Molina, Rafael Naranjo Ornedo, Valeriana
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicaciones - Departament de Comunicacions
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] Background and objective Prostate cancer is one of the most common male tumors. The increasing use of whole slide digital scanners has led to an enormous interest in the application of machine learning techniques to ...[+]
Palabras clave: Prostate cancer , Histopathological Images , Gaussian Processes , Variational Inference , Granulometries , Deep Gaussian Processes
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Fuente:
Computer Methods and Programs in Biomedicine. (issn: 0169-2607 )
DOI: 10.1016/j.cmpb.2019.07.003
Editorial:
Elsevier
Versión del editor: https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2019.07.003
Código del Proyecto:
info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//DPI2016-77869-C2-1-R/ES/SISTEMA DE INTERPRETACION DE IMAGENES HISTOPATOLOGICAS PARA LA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA/
Agradecimientos:
This work was supported by the Ministerio de Economia y Competitividad through project DPI2016-77869. The Titan V used for this research was donated by the NVIDIA Corporation
Tipo: Artículo

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