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典型文献
AS-OCT图像下的自动皮质性白内障分类框架
文献摘要:
白内障是一种主要导致视觉损伤的眼病.早期干预和白内障手术是改善患者视力和生活质量的主要手段.眼前节光学相干断层成像图像(anterior segment optical coherence tomography,AS-OCT)是一种新型眼科图像,其具有非接触、高分辨率、检查快速等特点.在临床上,眼科医生已经逐渐采用AS-OCT图像进行眼科疾病如青光眼的诊断,然而尚未有研究工作利用它进行皮质性白内障(cortical cataract,CC)自动分类.为此,提出了一个基于AS-OCT图像的自动皮质性白内障分类框架,由图像预处理、特征提取、特征筛选和分类等4部分组成.首先,利用反光区域去除和对比度增强方法进行图像预处理;紧接着使用灰度共生矩阵(grey level co-occurrence matrix,GLCM)、灰度区域大小矩阵(grey level size zone matrix,GLSZM)和邻域灰度差矩阵(neighborhood grey tone difference matrix,NGTDM)方法从皮质区域提取了 22个特征;然后,采用斯皮尔曼相关系数方法对提取的特征进行特征重要性分析并筛除冗余特征;最后利用线性支持向量机方法进行分类.在一个临床AS-OCT图像数据集上的实验结果表明,所提出的皮质性白内障分类框架准确率、召回率、精确率和F1分别达到86.04%,86.18%,88.27%和86.35%,取得与先进的深度学习算法接近的性能,表明其具有作为辅助眼科医生进行皮质性白内障临床诊断工具的潜力.
文献关键词:
皮质性白内障;眼前节光学相干断层成像;晶状体皮质性区域;特征提取;机器学习;支持向量机
作者姓名:
徐格蕾;章晓庆;肖尊杰;Risa Higashita;陈婉;袁进;刘江
作者机构:
南方科技大学,深圳518055;Tomey 公司,名古屋 4510051;中山大学,广州510060;中国科学院宁波材料技术与工程研究所慈溪生物医学工程研究所,宁波315201;广东省类脑智能计算重点实验室,深圳518055
文献出处:
引用格式:
[1]徐格蕾;章晓庆;肖尊杰;Risa Higashita;陈婉;袁进;刘江-.AS-OCT图像下的自动皮质性白内障分类框架)[J].计算机系统应用,2022(12):10-19
A类:
眼科图像,晶状体皮质性区域
B类:
AS,OCT,皮质性白内障,分类框架,眼病,早期干预,白内障手术,视力,眼前节光学相干断层成像,anterior,segment,optical,coherence,tomography,非接触,眼科医生,眼科疾病,青光眼,cortical,cataract,CC,自动分类,图像预处理,特征筛选,反光区域,对比度增强,增强方法,紧接着,灰度共生矩阵,grey,level,occurrence,matrix,GLCM,size,zone,GLSZM,邻域,neighborhood,tone,difference,NGTDM,区域提取,斯皮尔曼相关系数,特征重要性分析,筛除,冗余特征,线性支持向量机,支持向量机方法,图像数据集,召回率,精确率,深度学习算法,诊断工具
AB值:
0.352566
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