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摘要:
目的:基于深度反卷积神经网络(DDNN)自动分割技术,探讨其在鼻咽癌靶区和危及器官(OAR)辅助人工勾画的应用价值。方法:利用已完成治疗的800例鼻咽癌患者的CT信息,构建基于DDNN算法的端到端自动分割模型,选取10例新的鼻咽癌患者作为研究测试集。通过比较10名初级医师在自动勾画基础上辅助人工勾画(DLAC)与单纯人工勾画(MC)的精确度系数(DICE)、平均一致距离(MDTA)、变异系数(CV)、标准距离偏差(SDD)、勾画时间等参数以评估自动勾画的效果。结果:在DLAC组,GTV、CTV的DICE分别为0.67±0.15、0.841±0.032,MDTA分别为(0.315±0.23)、(0.032±0.098) mm,显著优于MC组( P<0.001)。除脊髓、左右晶体、下颌骨外,DLAC组其他OAR的DICE高于MC组,其中下颌骨最高,视交叉最低。此外,相较MC组,DLAC组GTV、CTV、OAR的CV、SDD均显著降低( P<0.001),总勾画时间节省63.7%( P<0.001)。 结论:与MC相比,基于DDNN建立的DLAC能更为准确地实现鼻咽癌GTV、CTV和OAR的勾画,可大幅提高医师工作效率及勾画一致性。
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文献信息
篇名 自动分割技术在鼻咽癌靶区及危及器官勾画应用价值的研究
来源期刊 中华放射肿瘤学杂志 学科
关键词 自动勾画 靶区 危及器官 鼻咽肿瘤/放射疗法
年,卷(期) 2021,(9) 所属期刊栏目 头颈部肿瘤
研究方向 页码范围 882-887
页数 6页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.3760/cma.j.cn113030-20210521-00200
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研究主题发展历程
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自动勾画
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危及器官
鼻咽肿瘤/放射疗法
研究起点
研究来源
研究分支
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相关学者/机构
期刊影响力
中华放射肿瘤学杂志
月刊
1004-4221
11-3030/R
大16开
北京市朝阳区潘家园南里17号
82-240
1992
chi
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