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Accès ouvert déclaré 2025 article

An AI-Based Method for Automated Breast Cancer Detection and Localization in Mammogram and Ultrasound Images

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Résumé fourni par la source

This research aims to improve the identification, classification, and segmentation of breast cancer using mammography and ultrasound images using a Refined Mask-RCNN framework. An OR operation merges the results, reducing misclassification and unnecessary biopsies. The system is deployed in the NVIDIA Jetson Nano developer kit to assist doctors and radiologists in the detection of cancerous cells. Compared to the original Mask-RCNN, the proposed method performs better in cancer identification and segmentation, showing improved metrics such as accuracy, precision, True Positive Rate (TPR), True Negative Rate (TNR), F-score, Balanced Classification Rate (BCR), Youden's index, Jaccard, and Dice coefficient, demonstrating the robustness and reliability of the combined approach in the clinical diagnosis of breast cancer.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
An AI-Based Method for Automated Breast Cancer Detection and Localization in Mammogram and Ultrasound Images
Date Crossref
06/10/2025
Éditeur
Engineering, Technology & Applied Science Research
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude et ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Sujets associés

AI in cancer detectionRadiomics and Machine Learning in Medical ImagingBrain Tumor Detection and Classification

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