一种用于青光眼视杯盘分割的改进U-Net算法

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青光眼已成为全球致盲的主要原因之一。通常,眼科医生利用彩色眼底图像对患者的视神经头(ONH)区域进行评估以诊断青光眼。然而,作为ONH评估重要指标之一的杯盘比(CDR)大都由医生进行人工测量和计算,耗时、费力且带有一定的主观性。为此,提出一种基于改进U-Net的青光眼视杯盘分割算法,在U-Net的编码部分采用ResNet50的映射叠加方式,有效提取图像深层信息。结果表明,所设计模型在公开的DRIONSDB、RIM-ONE和DRISHTI-GS数据集上分别获得AUC值为0.982、0.962和0.98
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