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Ensemble-based bag of features for automated classification of normal and COVID-19 CXR images

Mohamed Saeed Tolba ; Ashour, Amira S. ; et al.
In: Biomedical Signal Processing and Control, Jg. 68 (2021-07-01), S. 102656-102656
Online unknown

Titel:
Ensemble-based bag of features for automated classification of normal and COVID-19 CXR images
Autor/in / Beteiligte Person: Mohamed Saeed Tolba ; Ashour, Amira S. ; Wahba, Maram A. ; Elsawy, Radwa A. ; Eissa, Merihan M. ; Hamada Fathy Elgnainy ; Mohamed, Waleed S.
Link:
Zeitschrift: Biomedical Signal Processing and Control, Jg. 68 (2021-07-01), S. 102656-102656
Veröffentlichung: Elsevier BV, 2021
Medientyp: unknown
ISSN: 1746-8094 (print)
DOI: 10.1016/j.bspc.2021.102656
Schlagwort:
  • 2019-20 coronavirus outbreak
  • Coronavirus disease 2019 (COVID-19)
  • Computer science
  • Invariant feature transform
  • Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
  • 0206 medical engineering
  • Biomedical Engineering
  • Health Informatics
  • 02 engineering and technology
  • Machine learning
  • computer.software_genre
  • Article
  • Domain (software engineering)
  • 03 medical and health sciences
  • 0302 clinical medicine
  • Speeded up robust features detector
  • Visual Word
  • Bag of features
  • K-means
  • business.industry
  • k-means clustering
  • COVID-19
  • Classification
  • 020601 biomedical engineering
  • ComputingMethodologies_PATTERNRECOGNITION
  • Chest X-ray images
  • Signal Processing
  • Artificial intelligence
  • business
  • Ensemble classifiers
  • computer
  • 030217 neurology & neurosurgery
Sonstiges:
  • Nachgewiesen in: OpenAIRE
  • Rights: OPEN

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