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의료 데이터 불균형 문제 해결을 위한 생성적 적대 신경망 기반 데이터 증강
Generative Adversarial Networks Based Data Augmentation to Address Medical Data Imbalances
최재홍 ( Jae-hong Choe ) , 이승리 ( Seung-lee Lee ) , 서영재 ( Young-jae Seo ) , 서원진 ( Won-jin Seo ) , 허종욱 ( Jong-uk Hou )
UCI I410-ECN-0102-2023-500-000827579
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발병률이 낮은 병은 데이터 불균형 문제가 발생하며, 이는 의료계에서 겪는 원초적인 문제이다. 이런 불균형 문제를 해결하고자 Pix2Pix 로 생성적 적대 신경망 기반 의료 이미지 증강 기법을 설계하여 데이터 불균형 문제 해결 및 성능을 향상시켰다. 합성 데이터의 추가 및 기하학적 데이터 증강의 유무에 대한 4 가지 시나리오로 성능을 비교하여 제안된 기법이 가장 효과적임을 보인다.

[자료제공 : 네이버학술정보]
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