BIA - IFPI Campus Teresina Central Tecnologia Analise e Desenvolvimento de Sistemas - Teresina Central
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorSousa Filho, Paulo Roberto Batista-
dc.date.accessioned2023-07-13T13:34:18Z-
dc.date.available2023-07-13T13:34:18Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationSOUSA FILHO, Paulo Roberto Batista. Segmentação automática de regiões de interesse em imagens de retinografia. 2021. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2021.pt_BR
dc.identifier.urihttps://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1986-
dc.description.abstractOne of the main causes of irreversible blindness in Brazil and worldwide, glaucoma is a silent disease caused by increased intraocular pressure (IOP). In the early stages of this disease, it does not present symptoms, making its diagnosis and early treatment difficult. With the increase in intraocular pressure, the optic nerve suffers damage as well as other parts of the eye. These lesions cause physical changes that can be observed through imaging examinations such as Retinography (Funds of the Eye Imaging). Fundus of the eye images contain valuable information about the status of the retina, vessels, the optic nerve, and diagnostic information. This work presents a tool for segmenting regions of interest in retinal examinations. The proposed methodology for this tool comprises image processing and computer vision techniques for segmenting 460 images from the datasetRetinal fundus images for glaucoma analysis (RIGAdataset) in the MESSIDOR image set. The regions of interest obtained in the retinography image are the optic disc and the excavation, where a Dice score of 86.8% was obtained in the optic disc segmentation and Dice 68.7% in the cup segmentation.pt_BR
dc.description.sponsorshipAgência 1pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauípt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectSegmentação automáticapt_BR
dc.subjectDisco ópticopt_BR
dc.subjectGlaucomapt_BR
dc.subjectRetinografiapt_BR
dc.titleSegmentação automática de regiões de interesse em imagens de retinografiapt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.creator.Latteshttps://lattes.cnpq.br/1336979021083462pt_BR
dc.contributor.advisor1Silva, Thiago Alves Elias da-
dc.contributor.advisor1ID82145440330pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7251217977577843pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Santana, Fernando Castelo Branco Gonçalves-
dc.contributor.advisor-co1ID87252295320pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7801051159658130pt_BR
dc.description.resumoUma das principais causas de cegueira irreversível no Brasil e mundo, o glaucoma é uma doença silenciosa causada pelo aumento da pressão intraocular (PIO). Nas fases inicias dessa enfermidade, ela não apresenta sintomas, dificultando o seu diagnóstico e o tratamento precoce. Com o aumento da pressão intraocular, o nervo óptico sofre lesões assim como também outras partes do olho. Essas lesões provocam alterações físicas que podem ser observadas por meio de exames de imagem como a Retinografia (Imagem de Fundo de Olho). As imagens de Fundo de olho contém informações valiosas sobre o estado da retina, vasos, do nervo óptico e informações relevantes para diagnóstico. Este trabalho apresenta uma ferramenta segmentação de regiões de interesse em exames de retinografia. A metodologia proposta para essa ferramenta compreende técnicas de processamento de imagens e visão computacional para segmentação de 460 imagens do dataset Retinal fundus images for glaucoma analysis (RIGA dataset) no conjunto de imagens MESSIDOR. As regiões de interesse obtidas na imagem de retinografia são o disco óptico e a escavação onde obteve-se pontuação Dice de 86,8% na segmentação do disco óptico e Dice 68,7% na segmentação da escavação.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentCampus Teresina Centralpt_BR
dc.publisher.initialsIFPIpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS DA SAUDEpt_BR
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