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摘要:
目的 分析人工智能辅助评分系统联合超声弹性成像在甲状腺结节良恶性诊断中的应用价值.方法 纳入甲状腺结节患者414例(共543个结节),分别使用甲状腺人工智能辅助评分系统和超声弹性成像技术对甲状腺结节进行分析,记录人工智能评分(AIAS)、应变率比值(SR).对甲状腺良恶性结节的AIAS和SR进行二元Logistic回归分析,计算联合诊断预测因子.绘制受试者工作特征(ROC)益线,分析MAS、SR和两者联合诊断对甲状腺结节良恶性的价值.结果 543个结节中,病理检查结果证实恶性病变339个(62.43%),良性病变204个(37.57%).良性结节的AIAS、SR和联合预测因子均低于恶性结节,差异有统计学意义(P<0.05).联合诊断的曲线下面积(AUC)高于AIAS和SR,差异有统计学意义(P<0.05).结论 人工智能辅助评分系统和超声弹性成像在单独诊断甲状腺结节良恶性中均具有一定的局限性,两者联合应用对甲状腺结节性质的诊断价值更高.
内容分析
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文献信息
篇名 人工智能辅助评分系统联合超声弹性成像诊断甲状腺结节良恶性的价值
来源期刊 实用临床医药杂志 学科
关键词 人工智能辅助评分系统 甲状腺结节 超声弹性成像 联合诊断
年,卷(期) 2021,(4) 所属期刊栏目 医工结合研究专题
研究方向 页码范围 7-10
页数 4页 分类号 R581|R445.1
字数 语种 中文
DOI 10.7619/jcmp.20201478
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研究主题发展历程
节点文献
人工智能辅助评分系统
甲状腺结节
超声弹性成像
联合诊断
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
实用临床医药杂志
半月刊
1672-2353
32-1697/R
大16开
扬州市淮海路11号扬州大学医学院院内
28-172
1997
chi
出版文献量(篇)
21889
总下载数(次)
14
总被引数(次)
156270
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