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摘要:
目的 基于PET/CT融合图像纹理参数建立肺结节良恶性诊断模型,提高肺癌的识别率. 方法 选取宣武医院核医学科经PET/CT检查的52例肺结节患者,收集其PET/CT影像图像及人口学、影像学信息.以Contourlet变换和灰度共生矩阵相结合的方式,对PET/CT图像的感兴趣区域提取纹理参数.基于所提取的纹理参数建立支持向量机模型,得到每个肺结节良恶性判别结果.为了提高模型的诊断效果,将结节边缘、最大摄取值、有晕征等影像学信息也纳入模型,重新建立支持向量机模型.通过灵敏度、特异度、正确率等指标对模型诊断效果进行评价.结果 纹理参数肺结节诊断模型的灵敏度、特异度分别为90.7%、93.5%,纹理参数结合影像学信息的肺结节诊断模型的灵敏度、特异度分别为95.7%、100.0%.结论 基于PET/CT图像纹理参数建立的支持向量机模型对良恶性肺结节具有较好的鉴别诊断效果.
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分类
PET对孤立性肺结节的诊断价值及限度
硬币病变,肺
体层摄影术,X线计算机
体层摄影术,发射型计算机
肿瘤标记,生物学
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 基于PET/CT图像纹理参数的肺结节诊断模型
来源期刊 北京生物医学工程 学科 医学
关键词 PET/CT 肺结节 图像纹理 诊断模型 支持向量机
年,卷(期) 2017,(3) 所属期刊栏目 论著
研究方向 页码范围 257-261
页数 5页 分类号 R318.04
字数 3832字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-3208.2017.03.06.
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 郭秀花 首都医科大学公共卫生学院 142 1143 18.0 27.0
3 梁志刚 65 339 10.0 16.0
6 崔春蕾 4 9 2.0 3.0
7 马圆 首都医科大学公共卫生学院 4 17 2.0 4.0
8 陈斯鹏 首都医科大学公共卫生学院 2 9 2.0 2.0
9 田思佳 首都医科大学公共卫生学院 3 20 3.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
PET/CT
肺结节
图像纹理
诊断模型
支持向量机
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
北京生物医学工程
双月刊
1002-3208
11-2261/R
16开
北京安定门外安贞医院
1981
chi
出版文献量(篇)
2829
总下载数(次)
13
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导