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  Unsupervised feature extraction of anterior chamber OCT images for ordering and classification

Amil, P., Gonzalez, L., Arrondo, E., Salinas, C., Guell, J. L., Masoller, C., et al. (2019). Unsupervised feature extraction of anterior chamber OCT images for ordering and classification. Scientific Reports, 9: 1157. doi:10.1038/s41598-018-38136-8.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Amil, P., Autor
Gonzalez, L., Autor
Arrondo, E., Autor
Salinas, C., Autor
Guell, J. L., Autor
Masoller, C., Autor
Parlitz, Ulrich1, Autor           
Affiliations:
1Research Group Biomedical Physics, Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, Max Planck Society, ou_2063288              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: We propose an image processing method for ordering anterior chamber optical coherence tomography (OCT) images in a fully unsupervised manner. The method consists of three steps: Firstly we preprocess the images (filtering the noise, aligning and normalizing the resolution); secondly, a distance measure between images is computed for every pair of images; thirdly we apply a machine learning algorithm that exploits the distance measure to order the images in a two-dimensional plane. The method is applied to a large (similar to 1000) database of anterior chamber OCT images of healthy subjects and patients with angle-closure and the resulting unsupervised ordering and classification is validated by two ophthalmologists.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2019-02-04
 Publikationsstatus: Online veröffentlicht
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1038/s41598-018-38136-8
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Scientific Reports
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: -
Seiten: 9 Band / Heft: 9 Artikelnummer: 1157 Start- / Endseite: - Identifikator: -