检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:张蓝天 管军霖 ZHANG Lantian;GUAN Junlin(College of Computer Science and Information Security,Guilin University of Electronic Technology,Guilin,China,541004)
机构地区:[1]桂林电子科技大学计算机与信息安全学院,广西桂林541004
出 处:《福建电脑》2024年第7期29-32,共4页Journal of Fujian Computer
基 金:国家级大学生创新创业训练计划项目(No.202310595011);广西可信重点实验室项目(No.kx202208);广西高校中青年教师科研基础能力提升(No.2023KY0213)资助。
摘 要:青光眼是一类视神经损伤疾病,青光眼筛查工作对眼科医师的诊断水平有很高的要求。为帮助医生更好地观察青光眼病理特征,提高医生的主观诊断效率和准确率,本文应用计算机视觉辅助诊断算法增强视网膜图像,并使用神经网络构建图像的分类识别模型。实验结果显示,所构建的神经网络对视网膜图像分类的准确率为92.05%。Glaucoma is a type of optic nerve injury disease,and the screening of glaucoma requires high diagnostic skills from ophthalmologists.To help doctors better observe the pathological characteristics of glaucoma and improve their subjective diagnostic efficiency and accuracy,this paper applies computer vision assisted diagnostic algorithms to enhance retinal images and constructs a classification recognition model for images using neural networks.The experimental results show that the accuracy of the constructed neural network in retinal image classification is 92.05%.
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