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MTCD:通过近红外眼睛图像检测白内障
Computer Vision and Image Understanding ( IF 4.3 ) Pub Date : 2021-10-19 , DOI: 10.1016/j.cviu.2021.103303
Pavani Tripathi 1 , Yasmeena Akhter 2 , Mahapara Khurshid 2 , Aditya Lakra 1 , Rohit Keshari 1 , Mayank Vatsa 2 , Richa Singh 2
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在全球范围内,白内障是一种常见的眼病,也是导致失明和视力障碍的主要原因之一。检测白内障的传统过程包括由眼科医生使用裂隙灯显微镜或检眼镜进行眼睛检查,检查正常透明的眼睛晶状体是否混浊。缺乏资源和无法获得足够数量的专家给全世界的医疗保健系统带来了负担,研究人员正在探索使用人工智能解决方案来协助专家。受到虹膜识别进展的启发,在这项研究中,我们提出了一种使用近红外眼睛图像进行白内障检测的新算法。与用于数据采集的检眼镜设置相比,近红外相机广泛用于虹膜识别,成本相对较低且易于操作。然而,尚未探索此类 NIR 图像用于白内障检测。我们提出了基于深度学习的眼睛分割和多任务网络分类网络,用于使用 NIR 图像作为输入的白内障检测。所提出的分割算法高效且有效地检测非理想的眼睛边界并且具有成本效益,并且分类网络在白内障数据集上产生非常高的分类性能。





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更新日期:2021-11-22
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