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Ponencia

dc.creatorCivit Masot, Javieres
dc.creatorAmaya Rodríguez, Isabeles
dc.creatorLuna Perejón, Franciscoes
dc.creatorDurán López, Lourdeses
dc.creatorCivit Balcells, Antónes
dc.creatorLinares Barranco, Alejandroes
dc.creatorVicente Díaz, Saturninoes
dc.date.accessioned2019-09-03T08:00:37Z
dc.date.available2019-09-03T08:00:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationCivit Masot, J., Amaya Rodríguez, I., Luna Perejón, F., Durán López, L., Civit Balcells, A., Linares Barranco, A. y Vicente Díaz, S. (2019). Deep learning glaucoma diagnosis aid. En V jornada de investigación y postgrado de la Escuela Politécnica Superior de Sevilla (31-36), Sevilla (España): 3 ciencias. Área de Innovación y Desarrollo,S.L..
dc.identifier.isbn978-84-120057-2-1es
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11441/88872
dc.description.abstractEl glaucoma es una de las principales causas de ceguera. Cambia la morfología del nervio óptico. La copa es la región central del disco óptico. El CDR (relación del diámetro de la copa y el disco) es un indicador del estado de la enfermedad. Un CDR normal se encuentra entre 0.3 y 0.4. A mayor CDR Glaucoma más avanzado. En este trabajo se pretende demostrar la viabilidad de los algoritmos en los que la forma del disco y la copa son aproximadamente círculos. En estos casos el número de parámetros es mucho menor y, al menos, en nuestras pruebas iniciales la aproximación es más realista que con las formas originales para su implementación en aprendizaje profundo.es
dc.description.abstractGlaucoma is one of the main causes of blindness. It changes the morphology of the optic nerve. The cup is the central region of the optical disc. The CDR (ratio of the diameter of the cup and disc) is an indicator of the state of the disease. A normal CDR is between 0.3 and 0.4. A higher CDR more advanced glaucoma. In this work we try to demonstrate the viability of algorithms in which the shape of the disc and the cup are approximately circles. In these cases, the number of parameters is much lower and, at least, in our initial tests the approach is sometimes more realistic than with the original forms for a Deep learning implementation.es
dc.description.sponsorshipNPP project funded by SAIT (2015-2018)es
dc.description.sponsorshipSpanish government grant European Regional Development Fund COFNET TEC2016-77785-Pes
dc.formatapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.publisher3 ciencias. Área de Innovación y Desarrollo,S.L.es
dc.relation.ispartofV jornada de investigación y postgrado de la Escuela Politécnica Superior de Sevilla (2019), pp. 31-36.
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectGlaucomaes
dc.subjectDeep Learninges
dc.subjectAyuda al Diagnósticoes
dc.subjectAproximación por círculoses
dc.subjectDiagnostic Aides
dc.subjectCircle Approximationes
dc.titleDeep learning glaucoma diagnosis aides
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectes
dcterms.identifierhttps://ror.org/03yxnpp24
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.contributor.affiliationUniversidad de Sevilla. Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadoreses
dc.relation.projectIDTEC2016-77785-Pes
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.17993/IngyTec.2019.52es
dc.contributor.groupUniversidad de Sevilla. TEP108: Robótica y Tecnología de Computadoreses
idus.format.extent6 p.es
dc.publication.initialPage31es
dc.publication.endPage36es
dc.eventtitleV jornada de investigación y postgrado de la Escuela Politécnica Superior de Sevillaes
dc.eventinstitutionSevilla (España)es
dc.relation.publicationplaceAlicantees

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