Mejoramiento de contraste y segmentación en imágenes de úlceras del pie diabético

Autores/as

Palabras clave:

úlcera del pie diabético, segmentación, transformada discreta de wavelet logarítmica, modelos de mezclas gaussianas

Resumen

Introducción: El 3 a 5 % de los pacientes diabéticos en Cuba sufren úlcera del pie diabético. Las imágenes fotográficas de estas úlceras permiten hacer evaluaciones cuantitativas de los tratamientos. En Cuba, dicha evaluación se hace manual o semiautomáticamente. No se registra software cubano que automáticamente realice la medición de las áreas de la lesión y permita conocer las características de la úlcera, antes y después de la aplicación de un tratamiento.
Objetivo: Comparar cualitativamente métodos de preprocesamiento y segmentación de la úlcera, dada la ausencia de una regla de oro.
Métodos: Estudio descriptivo y transversal en 6 pacientes diabéticos del Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular en octubre de 2018, con lesiones de grado I-IV en la escala de Wagner. Se utilizó el marco estereotáxico para extremidades FrameHeber03® para obtener imágenes planimétricas estandarizadas de las úlceras. Se obtuvieron 51 imágenes de úlceras que se preprocesaron mediante el algoritmo Transformada Wavelet Discreta Logarítmica en un modelo S-LIP y se determinó su borde mediante los métodos de segmentación Chan-Vese, modelo de mezclas gaussianas y GrabCut.
Resultados: Se mostró la utilidad de preprocesar las imágenes para lograr mejores resultados en la segmentación. El mejor y más factible método de segmentación fue el de mezclas gaussianas. Los algoritmos resultaron ser más precisos en pacientes de piel oscura, debido al mayor contraste entre la piel y el borde de la úlcera.
Conclusiones: El algoritmo de segmentación automática de mezclas gaussianas. puede incluirse en un software para medir el área de la úlcera.


Palabras clave: úlcera del pie diabético; segmentación; transformada discreta de wavelet logarítmica; modelos de mezclas gaussianas.

 

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Biografía del autor/a

Gretel García Gómez

Licenciada en Ciencia de la Computación. Estudiante de Maestría en Ciencia de la Computación. Facultad de Matemática y Computación. Universidad de La Habana, Cuba

Damian Valdés Santiago, Universidad de La Habana

Licenciado en Ciencia de la Computación. Máster en Ciencias Matemáticas. Profesor Asistente. Aspirante a Investigador. Departamento de Matemática Aplicada. Facultad de Matemática y Computación, Universidad de La Habana, Cuba.

Marta Lourdes Baguer Díaz-Romañach

Doctora en Ciencias Matemáticas. Profesora Titular. Departamento de Matemática Aplicada. Facultad de Matemática y Computación. Universidad de La Habana, Cuba.

William Orlando Savigne Gutiérrez, Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular, La Habana, Cuba

Especialista de 2do grado en Angiología y Cirugía Vascular. Profesor Asistente e Investigador Auxiliar. Servicio de Angiopatía Diabética. Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular, La Habana, Cuba.

Alfredo Aldama Figueroa, Instituto de Angiología y Cirugía Vascular. La Habana, Cuba, La Habana, Cuba

Especialista de 2do grado en Fisiología Normal y Patológica. Doctor en Ciencias Médicas. Investigador Titular. Departamento de Investigación y Docencia. Instituto de Angiología y Cirugía Vascular. La Habana, Cuba, La Habana, Cuba

Calixto Valdés Pérez, Instituto de Angiología y Cirugía Vascular. La Habana, Cuba

Especialista de 2do grado en Angiología y Cirugía Vascular. Jefe de Servicio Angiopatía Diabética. Profesor Asistente. Investigador Auxiliar. Instituto de Angiología y Cirugía Vascular. La Habana, Cuba

Abran Alberto Martínez Hernández, Instituto de Angiología y Cirugía Vascular, La Habana, Cuba

Especialista de I grado en Angiología y Cirugía Vascular. Servicio Angiopatía Diabética, Instituto de Angiología y Cirugía Vascular, La Habana, Cuba

José Ignacio Fernández Montequín, Instituto de Angiología y Cirugía Vascular, La Habana, Cuba

Especialista de 2do grado en Angiología y Cirugía Vascular.Profesor Auxiliar y Consultante. Investigador Auxiliar. Instituto de Angiología y Cirugía Vascular, La Habana, Cuba

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Publicado

2019-09-25

Cómo citar

1.
García Gómez G, Valdés Santiago D, Baguer Díaz-Romañach ML, Savigne Gutiérrez WO, Aldama Figueroa A, Valdés Pérez C, et al. Mejoramiento de contraste y segmentación en imágenes de úlceras del pie diabético. RCACV [Internet]. 25 de septiembre de 2019 [citado 29 de enero de 2025];20(3). Disponible en: https://revangiologia.sld.cu/index.php/ang/article/view/61

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