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Integration and fusion of standard automated perimetry and optical coherence tomography data for improved automated glaucoma diagnostics

机译:标准自动视野检查和光学相干断层扫描数据的集成和融合可改善自动化的青光眼诊断

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摘要

BackgroundThe performance of glaucoma diagnostic systems could be conceivably improved by the integration of functional and structural test measurements that provide relevant and complementary information for reaching a diagnosis. The purpose of this study was to investigate the performance of data fusion methods and techniques for simple combination of Standard Automated Perimetry (SAP) and Optical Coherence Tomography (OCT) data for the diagnosis of glaucoma using Artificial Neural Networks (ANNs).
机译:背景技术可以通过整合功能性和结构性测试测量结果来改善青光眼诊断系统的性能,这些功能测量结果和结构测试结果提供了相关且互补的信息以进行诊断。这项研究的目的是研究使用人工神经网络(ANN)将标准自动视野检查(SAP)和光学相干断层扫描(OCT)数据简单组合用于青光眼诊断的数据融合方法和技术的性能。

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