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基于超像素和支持向量机的阴道细菌自动检测

Automatic Detection of Vaginal Bacteria Based on Superpixel and Support Vector Machine

摘要阴道受到细菌感染引发的阴道炎疾病可能导致异位妊娠、不孕、急慢性盆腔炎等严重疾病,目前形态学人工观察是临床诊断该类疾病的主要方法,但容易引起误诊和漏诊.本研究提出一种基于超像素和支持向量机(SVM)的阴道细菌自动检测方法,对革兰染色的阴道细菌图像,采用简单线性迭代聚类(SLIC)方法计算超像素;对超像素区域计算形状特征、颜色特征和方向梯度直方图(HOG)特征;最后用SVM对超像素区域进行识别.在专业医生的指导下挑选了40幅正常图像和60幅有细菌性阴道病(BV)的图像进行实验,其中10幅正常图像和20幅有细菌性阴道病(Bv)的图像用于训练分类器,剩下的70幅用于测试算法.实验结果表明,所提出的自动检测算法获得了89.27%的细菌检出率,具有较大的临床应用价值.

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作者 宋有义 [1] 雷柏英 [1] 何亮 [2] 曾忠铭 [1] 周煜翔 [1] 倪东 [1] 陈思平 [1] 汪天富 [1] 学术成果认领
作者单位 深圳大学医学院生物医学工程系,广东省生物医学信息检测与超声成像重点实验室,广东深圳518060 [1] 深圳市第六人民医院,深圳大学附属南山医院,广东深圳518052 [2]
分类号 R318.08
栏目名称 论著
DOI 10.3969/j.issn.0258-8021.2015.02.011
发布时间 2015-05-26
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