视网膜软性渗出特征建模及病变检测方法

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糖尿病视网膜病变是世界上四大主要致盲疾病之一,对其进行诊断可以预防病变以及确认病变的严重程度,从而采取符合病情的治疗手段。然而传统诊断方法效率低下,需要医生有着足够的临床经验。使用计算机来辅助检测时,血管、视神经盘、黄斑等生理结构与糖网病变具有相似的颜色、纹理等信息,并不易于实现病灶分割。尤其是病变阶段中产生的软性渗出,由于其自身的形态特性与纹理特点,有时容易与硬性渗出、视盘等区域混淆,有时又在眼底背景中,不易被发现。因此,实现软性渗出的病灶检测模型是一项具有挑战和现实意义的工作。本文针对眼底软性渗出进行病灶检测算法研究,主要工作如下:(1)提出了一种软性渗出候选区域分割提取方法。通过阈值分割找到眼底图片中的视场模板,利用高斯匹配滤波器实现眼底血管快速提取,根据血管与视盘的结构特性实现视盘的分割;使用限制对比度自适应直方图均衡化(CLAHE)提高对比度后,通过数学形态学实现候选区的提取,最后去除视盘所在区域得到病灶候选区。(2)提出了基于多特征联合表示的视网膜病变检测方法。将得到的候选区分别通过浅层卷积网络和手工设计算子提取深度特征与手工特征,经过降维与特征融合后输入随机森林分类器进行训练,最终得到病变检测模型。在DDR数据集中,本算法的综合评价指标F-score从0.7073提高到了0.9188;在IDRID数据集中,本算法的F-score指标从0.8702提高到了0.9147。(3)提出了基于语义信息的视网膜病变检测方法。基于语义分割中的编码器-解码器结构实现像素级分割,本文通过带有空洞卷积的空间金字塔池化模块(ASPP)、Xception网络和注意力机制设计出一种病变检测模型。该模型在DDR数据集上的F-score达到了0.9320,接近表现最好的0.9339,而在IDRID数据集中F-score值从0.8982提高到了0.9059。
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