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摘要:
目的 探讨基于深度学习的人工智能(AI)与不同级别医师CT肺结节检测能力的差异.资料与方法收集胸部CT平扫550例,以2名从事胸部影像诊断的主任医师共同阅片检出肺结节的数目、位置、大小为参照标准,比较A组(5名实习医师)、B组(5名住院医师)、C组(5名主治医师)、D组(AI)对肺结节的检出率、假阳性率和平均阅片时间.结果 2名主任医师共确定5520枚结节.A、B、C、D组检出率分别为40.5%、65.0%、89.4%和94.3%,差异有统计学意义(x2=5067.866,P<0.001);假阳性率分别为20.0%、13.0%、10.0%和14.0%.D组与C组胸膜下结节检出率差异无统计学意义(x2=0.611,P=0.434);D组外周性及中心性结节检出率明显高于其他组,差异有统计学意义(P<0.05).D组与C组大结节检出率差异无统计学意义(x2=2.980,P=0.084);D组中等结节及小结节检出率明显高于其他3组,差异有统计学意义(P<0.05).4组平均阅片时间分别为(14.9±2.5)min、(6.9±2.1)min、(5.0±1.5)min、(0.1±0.0)min,差异有统计学意义(P<0.001).结论 AI能在短时间内有效检出肺结节,其检出率略高于主治医师,可作为肺结节筛检的有效辅助工具.
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文献信息
篇名 人工智能与不同级别医师对肺结节检出效能的对照研究
来源期刊 中国医学影像学杂志 学科 医学
关键词 肺结节 人工智能 体层摄影术,X线计算机 病例对照研究
年,卷(期) 2020,(9) 所属期刊栏目 胸部影像学
研究方向 页码范围 662-665
页数 4页 分类号 R563.1|R445.3
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1005-5185.2020.09.005
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 韩丹 111 411 10.0 15.0
2 张正华 21 81 4.0 8.0
3 黄益龙 15 22 3.0 4.0
4 段慧 14 39 3.0 6.0
5 周小君 3 0 0.0 0.0
6 蔡雅倩 8 3 1.0 1.0
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中国医学影像学杂志
月刊
1005-5185
11-3154/R
大16开
北京复兴路28号解放军总医院健宾楼1206室
82-712
1993
chi
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