首頁 > 期刊 > 自然科學(xué)與工程技術(shù) > 醫(yī)藥衛(wèi)生科技 > 特種醫(yī)學(xué) > 放射學(xué)實(shí)踐 > 基于三維卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)肺結(jié)節(jié)深度學(xué)習(xí)算法模型臨床效能初步評估 【正文】
摘要:目的:為評價(jià)人工智能模型的應(yīng)用價(jià)值,本研究在專家共識的基礎(chǔ)上建立了肺結(jié)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)測試集,對前期建立的一種基于三維卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)肺結(jié)節(jié)深度學(xué)習(xí)算法模型進(jìn)行驗(yàn)證,評價(jià)該模型的臨床效能和限度。方法:基于胸部CT肺結(jié)節(jié)數(shù)據(jù)標(biāo)注與質(zhì)量控制專家共識建立標(biāo)準(zhǔn)測試數(shù)據(jù)集,對前期建立的基于三維卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的肺結(jié)節(jié)深度學(xué)習(xí)算法模型及傳統(tǒng)CAD系統(tǒng)(Siemens syngo.via VB 3.0 和Philips ISP V8)進(jìn)行檢驗(yàn),在肺結(jié)節(jié)檢出靈敏度、精準(zhǔn)度以及平均每例假陽性個(gè)數(shù)等多個(gè)指標(biāo)方面進(jìn)行優(yōu)效驗(yàn)證。結(jié)果:針對測試數(shù)據(jù)集中的肺結(jié)節(jié),Syngo.via工作站檢出靈敏度為36%,精準(zhǔn)度為69%,平均每例假陽性1.2個(gè);Philips ISP工作站肺結(jié)節(jié)檢出靈敏度為34%,精準(zhǔn)度為73%,平均每例假陽性0.9個(gè);三維卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的肺結(jié)節(jié)深度學(xué)習(xí)算法模型檢出靈敏度為90%,精準(zhǔn)度為71%,平均每例假陽性2.8個(gè)。結(jié)論:該三維卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法模型相較于傳統(tǒng)CAD系統(tǒng),肺結(jié)節(jié)檢出靈敏度顯著提升。由于訓(xùn)練數(shù)據(jù)集的偏倚等問題,靈敏度仍有進(jìn)一步提升的空間。通過針對性地補(bǔ)充訓(xùn)練數(shù)據(jù)集,如增加磨玻璃結(jié)節(jié)的比重,可進(jìn)一步提升肺結(jié)節(jié)檢出靈敏度。改進(jìn)之后的模型有望成為影像醫(yī)生肺癌篩查工作的得力助手。
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