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[IEEE 2018 Congreso Internacional de Innovacio?n y Tendencias en Ingenieri?a (CONIITI) [International Congress of Innovation and Trends in Engineering] - Bogota (2018.10.3-2018.10.5)] 2018 Congreso Internacional de Innovación y Tendencias en Ingeniería (CONIITI) - A Computer Vision Approach Based on the Retinal Nerve Fiber Thickness Analysis to Estimate the Risk of Suffering Glaucoma

DOI:10.1109/coniiti.2018.8587082 出版年份:2018 更新时间:2025-09-19 17:15:36
摘要: According to estimations of the World Health Organization (WHO), approximately 4.5 million persons will become blind due to the primary Glaucoma. For these reasons, in this paper, we present a simple approach to estimate the risk of suffering from glaucoma that presents a patient. Our proposal relies on the automatic analysis of Optical Coherence Tomography (OCT) images through the calculus of nerve fiber and ganglionary vessels areas. To this aim, our system separates the two areas mentioned before through computer vision techniques and the Newton Interpolation Method. Once the two areas are separated, the system determines the size of each of them. This proposal was validated through an experiment carried out with OCT 30 images (per eye). The results are encouraging, and the suggestions provided by the system match with medical diagnosis.
作者: M. Chazi-Solis,C. Cajamarca-Bueno,E. Pinos-Vélez,V. Robles-Bykbaev,Carlos Luis Chacón
AI智能分析
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研究概述 实验方案 设备清单

To estimate the risk of suffering from glaucoma in patients through automatic analysis of OCT images by calculating nerve fiber and ganglionary vessels areas.

The proposal allows us to obtain a correct segmentation of the RNFL layer and calculate its thickness which is a parameter for the diagnosis of the disease in order to compare it with a set of reference patients. The obtained results are valid in most of the images where the correct segmentation and thickness of the fibers can be obtained.

One of the most important is related to the calculation of ROI areas (in comparison with the values provided by the equipment used to obtain the OCT images).

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