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10.13609/j.cnki.1000-0313.2019.09.005

AI对肺磨玻璃结节筛查及定性的临床应用研究

引用
目的:探讨人工智能(AI)对肺磨玻璃结节(GGN)筛查及定性的临床应用价值.方法:搜集行胸部CT平扫的200例患者(共1230个GGN),比较A组(住院医师)、B组(AI)、C组(住院医师结合AI)对诊断GGN的敏感度、误判率、漏诊率、阳性预测值和平均诊断时间.将其中经手术病理证实的137例GGN患者按其病理结果分为良性组(54例)、恶性组(83例),比较两组间AI量化参数的差异,对有统计学差异的参数行ROC曲线分析,再以病理结果为因变量,各指标为自变量行Logistic回归分析.结果:B组误诊率高于A、C两组,阳性预测值小于A、C两组;A组漏诊率高于B、C两组,敏感度小于B、C两组,差异均有统计学意义(P值均<0.05).GGN良、恶性结节的长径、最大面积、体积、平均CT值、最大CT值和恶性概率差异均有统计学意义(P值均<0.05),对各参数行ROC曲线分析,曲线下面积(AUC)均大于0.7,Logistic回归分析显示长径和最大面积是GGN恶变的独立危险因素.结论:AI协助医生阅片可明显提高肺GGN检出敏感度,并可降低误诊率和漏诊率,同时对GGN的良恶性预判具有一定参考价值.

人工智能、肺磨玻璃结节、体层摄影术、X线计算机、筛查、诊断、计算机辅助

34

R814.42;R563.9;TP18(放射医学)

云南省教育厅科学研究基金资助项目2019J1229

2019-10-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

958-962

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放射学实践

1000-0313

42-1208/R

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2019,34(9)

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