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dc.creatorCarneiro, Pedro Cunha-
dc.date.accessioned2019-12-26T20:43:54Z-
dc.date.available2019-12-26T20:43:54Z-
dc.date.issued2019-12-19-
dc.identifier.citationCARNEIRO, Pedro Cunha. Proposta de metodologia para realce de contraste em imagens de mamas densas utilizando decomposição multiescala com transformada discreta wavelet. 2019. 210 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.te.2019.2593 .pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/28038-
dc.description.abstractBreast cancer is the second most frequent type of cancer in women, thus, it is considered a global issue. Breast density is directly related to the probability of developing breast cancer, mainly due to the difficulty detecting lesions in dense breasts. Mammography is the main exam to screen breast cancer allowing early detection and improving the chances of curing the disease. In the past years, a novel imaging technique has emerged aiming at improving early detection of breast cancer: the digital breast tomosynthesis technique. However, this technology is relatively unknown and not of easy access. Digital image processing, on the other hand, is a strong asset for the attempt of improving image quality. Therefore, the aim of this thesis, besides being a proposal of new methodology for contrast enhancement in dense mammographic images, is creating and implementing a new global metric to calculate contrast. This new methodology consisted of applying the Contrast-limited adaptive histogram equalization (CLAHE) technique to the sub-image generated from decomposing the approximation coefficients of the discrete wavelet transform. The technique was quantitatively and qualitatively validated. When testing real mammographic images of dense breasts, measures of contrast such as: variance, entropy, and measure of enhancement (EME), were calculated and reflected an increase when processed with the proposed methodology, compared with their corresponding values in original images. For the Carneiro Contrast Index (CCI, in Portuguese, Índice Carneiro de Contraste) created, applying CLAHE with a 15x15 window for the approximation coefficients has shown the best results, a 47% improvement in contrast, compared with original images. Hence, it was possible to propose a technique which is both optimized and simple to apply, especially for dense breasts, allowing contrast enhancement in breast structures and contributing to the early detection of breast cancer.pt_BR
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectCâncer de mamapt_BR
dc.subjectBreast cancerpt_BR
dc.subjectMamografiapt_BR
dc.subjectMammographypt_BR
dc.subjectRealce de contrastept_BR
dc.subjectContrast enhancementpt_BR
dc.subjectTomossíntesept_BR
dc.subjectTomosynthesispt_BR
dc.subjectWaveletpt_BR
dc.titleProposta de metodologia para realce de contraste em imagens de mamas densas utilizando decomposição multiescala com transformada discreta waveletpt_BR
dc.title.alternativeContrast enhancement in dense breasts images by using multiscale decomposition with discrete wavelet transform: proposal of methodologypt_BR
dc.typeTesept_BR
dc.contributor.advisor-co1Patrocinio, Ana Claudia-
dc.contributor.advisor1Andrade, Adriano de Oliveira-
dc.contributor.referee1Cunha, Diego Merigue da-
dc.contributor.referee2Ruberti Filha, Eny Moreira-
dc.contributor.referee3Debs, Cecília Lemos-
dc.contributor.referee4Marques, Márcio Alexandre-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/6699870054095600pt_BR
dc.description.degreenameTese (Doutorado)pt_BR
dc.description.resumoO câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente em mulheres, sendo considerado um problema global. A densidade mamária está diretamente relacionada ao risco de se desenvolver essa doença, principalmente pela dificuldade de detecção de lesões em mamas densas. A mamografia é o principal exame para rastreamento do câncer de mama, possibilitando o diagnóstico precoce e influenciando na possibilidade de cura da doença. Nos últimos anos, uma nova técnica de aquisição de imagens surgiu com o intuito de aumentar a detecção precoce dessa doença: a tomossíntese digital mamária. Porém, essa tecnologia ainda é pouco difundida e de difícil acesso, tornando o processamento digital de imagens um forte aliado na tentativa de melhorar a qualidade das imagens. Assim, o objetivo deste trabalho, além de propor uma nova metodologia para o realce de contraste em imagens mamográficas densas, é a criação e implementação de uma nova métrica global para o cálculo de contraste. Essa nova metodologia consistiu na aplicação da técnica de equalização de histograma adaptativa com limitação de contraste (CLAHE), que foi validada quantitativamente e qualitativamente, na subimagem gerada da decomposição dos coeficientes de aproximação da transformada discreta de wavelet. Nos testes em imagens mamográficas reais de mamas densas, medidas de contraste, tais como: variância, entropia e a medida de realce (EME) foram calculadas, mostrando um aumento desses valores para os processamentos com a metodologia proposta em relação com as imagens originais. Para o Índice Carneiro de Contraste (ICC) criado, os melhores resultados foram para aplicação da CLAHE de tamanho de janela 15x15 nos coeficientes de aproximação, com um ganho médio de 47% no contraste em relação às imagens originais. Dessa forma, foi possível propor uma técnica otimizada e de simples aplicação, sobretudo para mamas densas, que permite o realce de contraste em estruturas mamárias, podendo contribuir para o diagnóstico precoce do câncer de mama.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Engenharia Elétricapt_BR
dc.sizeorduration210pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA BIOMEDICApt_BR
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.14393/ufu.te.2019.2593pt_BR
dc.crossref.doibatchid77a63042-df18-430e-be7d-8a1cc927bc41-
Appears in Collections:TESE - Engenharia Elétrica

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