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基于深度学习的眼底图视网膜黄斑水肿病变预测的方法

摘要

本发明公开了一种基于深度学习的眼底图视网膜黄斑水肿病变预测的方法。本发明采用的数据集来自法国在2004年TECHNO‑VISION项目中资助的Messidor研究项目,该项目采用眼底图中的硬性渗出物来用于评估黄斑水肿的风险。对数据集中的眼底图进行预处理之后,只需将拍得的眼底图进行裁剪统一图片的大小,然后进行高斯模糊提取细节特征,将简单处理后的图像作为卷积神经网络的输入进行训练。本发明能够获得更高的预测病变的准确性,同时进行检测的时间也可以大大缩短。其分类的准确性和检测所用的时间较之于传统的检测方法有了很大的提升。

著录项

  • 公开/公告号CN110720888A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-01-24

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 杭州电子科技大学;

    申请/专利号CN201910968469.7

  • 申请日2019-10-12

  • 分类号

  • 代理机构杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙);

  • 代理人杨舟涛

  • 地址 310018 浙江省杭州市下沙高教园区2号大街

  • 入库时间 2023-12-17 06:30:17

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-02-25

    实质审查的生效 IPC(主分类):A61B3/12 申请日:20191012

    实质审查的生效

  • 2020-01-24

    公开

    公开

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