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MODULAD
Intelligence artificielle explicable pour le cancer du sein : Une approche visuelle de raisonnement à partir de cas
In EGC 2020, vol. RNTI-E-36, pp.457-466
Résumé
Dans le cancer du sein, l’intelligence artificielle peut aider les médecins à effectuer le diagnostic et à prescrire le bon traitement. Cependant,
la plupart des méthodes récentes (comme l’apprentissage profond) sont des
"boîtes noires" qui ne permettent pas d’expliquer les prédictions de machine.
Au contraire, les médecins ont besoin de comprendre les recommandations des
systèmes d’aide à la décision afin d’y adhérer. Nous proposons une approche
visuelle de raisonnement à partir de cas, permettant une visualisation à la fois
quantitative et qualitative de la similarité entre les cas. Cette approche a été testée
sur 3 jeux de données publics pour le diagnostic et des données réelles pour la
thérapie, et présentée à 11 médecins. Cet article est un résumé de: Jean-Baptiste
Lamy, Boomadevi Sekar, Gilles Guezennec, Jacques Bouaud, Brigitte Séroussi.
Explainable artificial intelligence for breast cancer: A visual case-based reasoning approach. Artificial Intelligence in Medicine 2019(94):42-53.