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Optimizing the trainable B-COSFIRE filter for retinal blood vessel segmentation

机译:优化可训练的B-COSFIRE过滤器以进行视网膜血管分割

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摘要

Segmentation of the retinal blood vessels using filtering techniques is a widely used step in the development of an automated system for diagnostic retinal image analysis. This paper optimized the blood vessel segmentation, by extending the trainable B-COSFIRE filter via identification of more optimal parameters. The filter parameters are introduced using an optimization procedure to three public datasets (STARE, DRIVE, and CHASE-DB1). The suggested approach considers analyzing thresholding parameters selection followed by application of background artifacts removal techniques. The approach results are better than the other state of the art methods used for vessel segmentation. ANOVA analysis technique is also used to identify the most significant parameters that are impacting the performance results (p-value ¡ 0.05). The proposed enhancement has improved the vessel segmentation accuracy in DRIVE, STARE and CHASE-DB1 to 95.47, 95.30 and 95.30, respectively.
机译:使用过滤技术对视网膜血管进行分割是开发用于诊断性视网膜图像分析的自动化系统中广泛使用的步骤。本文通过识别更多最佳参数来扩展可训练的B-COSFIRE滤波器,从而优化了血管分割。使用优化过程将过滤器参数引入三个公共数据集(STARE,DRIVE和CHASE-DB1)。建议的方法考虑分析阈值参数选择,然后应用背景伪像去除技术。该方法的结果优于用于血管分割的其他现有技术方法。 ANOVA分析技术还用于确定影响性能结果的最重要参数(p值≤0.05)。提议的增强功能已将DRIVE,STARE和CHASE-DB1中的血管分割精度分别提高到95.47、95.30和95.30。

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