联系人:杨登才
所在地:北京北京市
基于大数据分析技术的眼病筛查与辅助诊断研究
成果简介:
本研究在对 54000 份临床眼底图像样本分析的基础上,将前沿机器学习方法和图像处理技术应用到基于眼底图像的医学循证分析中,在针对各种特征选择和分类器学习方法的实验性选择基础上,开发基于小波变换和图像轮辐分析的综合特征构建方法,针对基于单一模型的大规模图像分类训练周期长,性能泛化能力差的不足,给出一种利用大数据平台的特别针对于眼底图像分类的分布式、多分类器协同构建的集成学习方法,初期实验结果表明最终获得的眼底疾病筛查模型的综合精度与效率性能具有很强的可用性,针对于云平台下远程眼科疾病分类辅助诊断及眼科疾病的预防等方面具有广阔的应用前景。
应用简介:
所处研发阶段:测试阶段。
适合应用领域:医疗领域。
已有应用情况:在石家庄做示范应用。
投资规模及效益分析:
预期的社会与经济效益 3000 万元以上。
图例说明:①眼科诊断知识系统 ②眼底图像辅助诊断分析
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