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Enregistrement W3047517834 · doi:10.18280/ria.340308

Deep Convolution Features in Non-linear Embedding Space for Fundus Image Classification

2020· article· en· W3047517834 sur OpenAlexvenueno aff
Venkatesulu Dondeti, Jyostna Devi Bodapati, N. Veeranjaneyulu

Notice bibliographique

RevueRevue d intelligence artificielle · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueRetinal Imaging and Analysis
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésConvolution (computer science)EmbeddingArtificial intelligenceFundus (uterus)Space (punctuation)Computer scienceImage (mathematics)Pattern recognition (psychology)MathematicsMedicineOphthalmology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A machine learning model is introduced to recognize the severity level of the Diabetic Retinopathy (DR), a disease observed in the people suffering from diabetes for a long time and is one of the causes of vision loss and blindness.Major objective of this approach is to generate an effective feature representation of the fundus images so that the level of severity can be identified with less effort and using limited number of samples for training.Color fundus images of the retina are collected, preprocessed and deep features are extracted by feeding them to a deep Convolutional Network, Neural Architecture Search Network (NASNet) which searches for the best convolutional layer (or "cell") in NASNet search space.The representations of retinal images in deep space are given as input to the classification model to get the severity level of the disease.The proposed model is applied on the benchmark APTOS 2019 retinal fundus image dataset to evaluate the performance of the proposed model.Our experimental studies indicate that ⱱ-Support Vector Machine (ⱱ-SVM) when trained using the projected deep features leads to an improvement in accuracy compared to other machine learning models for fundus image classification.In addition, from the experimental studies we understand that deep features from NASNet give better representation compared to the handcrafted features and features obtained using other projections.We observe that deep features transformed using t-distributed stochastic neighbor embedding (t-SNE) gives more discriminative representations of retinal images and help to achieve an accuracy of 77.90%.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,000

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,057
Tête enseignante GPT0,343
Écart entre enseignants0,286 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations52
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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