Self-Supervised Learning of 3D Structure from 2D OCT Slices for Retinal Disease Diagnosis on UK Biobank Scans
Rattachement africain : tr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
This study presents a self-supervised learning framework for retinal disease classification using Optical Coherence Tomography (OCT) scans. To balance the contextual richness of 3D volumes with the computational efficiency of 2D architectures, we introduce a quasi-3D input generation strategy. Each input is constructed by stacking three OCT slices, sampled from channel-specific Gaussian distributions centered on the volume midplane, and arranged in a standard three-channel 2D format compatible with existing pre-trained models. These quasi-3D images are used to pre-train a Vision Transformer (ViT-Base) via a Masked Autoencoder (MAE) with a shared masking pattern, encouraging the model to reconstruct masked regions by encoding anatomical continuity across slices. Pre-training is conducted on 10,000 unlabeled OCT volumes from the UK Biobank. The encoder is then fine-tuned on the OCTA-500 dataset for three-class and four-class retinal disease classification tasks, including macular degeneration and diabetic retinopathy. The model achieves 92.57% accuracy on the three-class task, matching the performance of RETFound while using over 150 times less pre-training data and a smaller backbone.
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Le contrôle bibliographique ouvert
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- Titre Crossref
- Self-Supervised Learning of 3D Structure from 2D OCT Slices for Retinal Disease Diagnosis on UK Biobank Scans
- Date Crossref
- 17/09/2025
- Éditeur
- IEEE
- Type
- proceedings-article
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Les institutions déclarées
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