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Radiography Image Classification Using Deep Convolutional Neural Networks
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作者 Ahmad Chowdhury Haiyi Zhang 《Journal of Computer and Communications》 2024年第6期199-209,共11页
Research has shown that chest radiography images of patients with different diseases, such as pneumonia, COVID-19, SARS, pneumothorax, etc., all exhibit some form of abnormality. Several deep learning techniques can b... Research has shown that chest radiography images of patients with different diseases, such as pneumonia, COVID-19, SARS, pneumothorax, etc., all exhibit some form of abnormality. Several deep learning techniques can be used to identify each of these anomalies in the chest x-ray images. Convolutional neural networks (CNNs) have shown great success in the fields of image recognition and image classification since there are numerous large-scale annotated image datasets available. The classification of medical images, particularly radiographic images, remains one of the biggest hurdles in medical diagnosis because of the restricted availability of annotated medical images. However, such difficulty can be solved by utilizing several deep learning strategies, including data augmentation and transfer learning. The aim was to build a model that would detect abnormalities in chest x-ray images with the highest probability. To do that, different models were built with different features. While making a CNN model, one of the main tasks is to tune the model by changing the hyperparameters and layers so that the model gives out good training and testing results. In our case, three different models were built, and finally, the last one gave out the best-predicted results. From that last model, we got 98% training accuracy, 84% validation, and 81% testing accuracy. The reason behind the final model giving out the best evaluation scores is that it was a well-fitted model. There was no overfitting or underfitting issues. Our aim with this project was to make a tool using the CNN model in R language, which will help detect abnormalities in radiography images. The tool will be able to detect diseases such as Pneumonia, Covid-19, Effusions, Infiltration, Pneumothorax, and others. Because of its high accuracy, this research chose to use supervised multi-class classification techniques as well as Convolutional Neural Networks (CNNs) to classify different chest x-ray images. CNNs are extremely efficient and successful at reducing the number of parameters while maintaining the quality of the primary model. CNNs are also trained to recognize the edges of various objects in any batch of images. CNNs automatically discover the relevant aspects in labeled data and learn the distinguishing features for each class by themselves. 展开更多
关键词 CNN radiography Image Classification R Keras chest x-ray Machine Learning
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动态X线胸片评估平静呼吸下慢性阻塞性肺疾病患者横膈运动 被引量:2
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作者 陈疆红 崔茹欣 +4 位作者 于刚刚 王维 钟朝辉 杨正汉 王振常 《中国医学影像技术》 CSCD 北大核心 2020年第9期1340-1344,共5页
目的观察动态X线胸片定量分析平静呼吸下慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者横膈运动的价值。方法对96例COPD患者(COPD组)和50名健康对照者(对照组)行平静呼吸下动态X线胸片检查,经后处理获得横膈运动幅度、速度及时间;记录2组肺功能检查结果,... 目的观察动态X线胸片定量分析平静呼吸下慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者横膈运动的价值。方法对96例COPD患者(COPD组)和50名健康对照者(对照组)行平静呼吸下动态X线胸片检查,经后处理获得横膈运动幅度、速度及时间;记录2组肺功能检查结果,比较组间动态X线胸片及肺功能参数值差异,分析COPD横膈运动参数与肺功能参数的相关性。结果平静呼吸下COPD组左、右侧横膈运动幅度[(18.63±7.45)mm、(15.64±5.98)mm]均大于对照组[(14.69±5.40)mm、(13.13±4.84)mm,P均<0.05];吸气时和呼气时COPD组左侧横膈运动速度18.79(15.67,22.67)mm/s、16.00(12.36,21.23)mm/s,右侧为17.00(12.71,19.73)mm/s、13.75(9.50,16.83)mm/s;对照组左侧为15.33(13.96,17.71)mm/s、11.42(9.63,16.00)mm/s,右侧为(14.91±4.38)mm/s、(10.66±3.66)mm/s(P均<0.05)。2组肺功能检查结果差异均有统计学意义(P均<0.01)。COPD组肺功能参数与动态胸片检查各参数均无明显相关(P均>0.05)。结论动态X线胸片可定量分析COPD患者横膈运动,有望为临床精准评估COPD提供新的手段。 展开更多
关键词 肺疾病 慢性阻塞性 X线透视检查 横膈 动态X线胸片
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动态胸片定量评价慢性阻塞性肺疾病患者用力呼吸下横膈运动的研究
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作者 钟朝辉 陈疆红 +3 位作者 吴柯薇 于刚刚 王维 张婷婷 《中国医疗设备》 2021年第11期86-89,共4页
目的应用动态胸片定量分析用力呼吸下慢性阻塞性肺疾病(Chronic Obstructive Pulmonary Disease,COPD)患者与健康者双侧横膈运动状态的差异。方法前瞻性纳入96例COPD患者和50例健康者,在用力呼吸下行动态X线胸片检查。通过后处理软件自... 目的应用动态胸片定量分析用力呼吸下慢性阻塞性肺疾病(Chronic Obstructive Pulmonary Disease,COPD)患者与健康者双侧横膈运动状态的差异。方法前瞻性纳入96例COPD患者和50例健康者,在用力呼吸下行动态X线胸片检查。通过后处理软件自动分析获得横膈移动距离、时间及速率,进行两组间差异的比较及横膈移动距离与肺功能相关性分析。结果用力呼吸下COPD患者横膈移动幅度小于健康者(P<0.05),左侧_(COPD)(35.93±13.07)mm、左侧_(健康者)(41.49±12.07)mm;右侧_(COPD)(32.05±12.29)mm、右侧_(健康者)(36.88±10.96)mm。COPD患者双侧横膈移动时间均小于健康者(P<0.05),吸气时间:左侧_(COPD)2.03(1.19)s、左侧_(健康者)(2.53±0.83)s、右侧_(COPD)1.94(1.32)s、右侧_(健康者)2.23(1.21)s;呼气时间:左侧_(COPD)4.77(3.25)s、左侧_(健康者)(6.40±2.73)s;右侧_(COPD)4.94(3.30)s、右侧_(健康者)(6.72±2.58)s。两组间双侧横膈峰值速率无明显差异(P>0.05)。双侧横膈移动幅度与FEV1/FVC相关性中等(r=0.44)。结论用力呼吸下COPD患者双侧横膈移动幅度及时间均小于健康者。动态胸片可以辅助临床精准评估双侧横膈的运动状态。 展开更多
关键词 动态胸片 横膈 慢性阻塞性肺疾病 用力呼吸
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320排640层动态容积CT胸痛三联检查在急性胸痛病因鉴别诊断中的价值 被引量:10
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作者 韩翠萍 张军 于淑靖 《中国医药导刊》 2012年第3期413-414,共2页
目的:评价320排640层动态容积CT胸痛三联检查在急性胸痛病因鉴别诊断中的价值。方法:67例急性胸痛患者行320排640层动态容积CT三联检查,同时选择性接受心电图,心脏超声,生化标志物及传统冠状动脉造影检查。结果:①67例主动脉及肺动脉CT... 目的:评价320排640层动态容积CT胸痛三联检查在急性胸痛病因鉴别诊断中的价值。方法:67例急性胸痛患者行320排640层动态容积CT三联检查,同时选择性接受心电图,心脏超声,生化标志物及传统冠状动脉造影检查。结果:①67例主动脉及肺动脉CT图像全部满足评价要求。总体冠状动脉图像质量优者占84.7%,良占13.2%,差占2.1%。②CT诊断急性肺动脉栓塞8例,主动脉夹层12例,急性冠状动脉综合征(ACS)9例,冠状动脉瘘出血破入心包1例,肺感染伴胸腔积液7例,肺癌5例,心房粘液瘤2例,食道穿孔4例,未见异常20例。47例CT阳性结果中,除1例ACS假阳性外均与出院最终诊断一致;20例阴性结果中,15例与最终诊断一致。结论:320排640层动态容积CT胸痛三联检查对器质性急性胸痛病因诊断有极高准确性。 展开更多
关键词 胸痛三联征 体层摄影术 320排640层MDCT
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动态胸部数字化X线摄影对慢性阻塞性肺疾病患者膈肌运动功能的评估 被引量:6
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作者 于刚刚 王维 +4 位作者 陈疆红 崔茹欣 钟朝辉 徐波 王浩彦 《国际呼吸杂志》 2021年第19期1500-1505,共6页
目的探讨动态胸部数字化X线摄影(DR)对评价慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者膈肌运动功能的作用。方法前瞻性研究。选取2018年6月至2019年6月首都医科大学附属北京友谊医院呼吸科95例COPD患者。根据第1秒用力呼气容积占预计值百分比(FEV1%pr... 目的探讨动态胸部数字化X线摄影(DR)对评价慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者膈肌运动功能的作用。方法前瞻性研究。选取2018年6月至2019年6月首都医科大学附属北京友谊医院呼吸科95例COPD患者。根据第1秒用力呼气容积占预计值百分比(FEV1%pred)分为轻-中度组(FEV1%pred≥50%,n=52)及重-极重度组(FEV1%pred<50%,n=43)2组。在平静呼吸及尽力呼吸下行动态胸部DR,通过后处理软件分析获得横膈移动距离、速率及尽力吸气末和呼气末右侧膈肌角(右侧膈肌顶点和右肋膈角顶点连线与水平线所成夹角)的变化。2组间比较并与肺功能进行相关性分析。结果2组COPD患者在平静呼吸时左、右侧横膈移动幅度及最大运动速率差异无统计学意义;在尽力呼吸时,重-极重度组左、右两侧横隔移动幅度均小于轻-中度组(P值均<0.05),分别为左侧重-极重度(28.98±10.49)mm、左侧轻-中度(35.38±12.08)mm、右侧重-极重度24.87(12.77)mm、右侧轻-中度36.00(16.40)mm,重-极重度组左、右两侧横隔在吸气及呼气过程中最大运动速率均小于轻-中度组(P值均<0.05);尽力吸气末及尽力呼气末右侧膈肌角在重-极重度组有减少趋势,差异无统计学意义(P>0.05)。相关性分析显示,尽力呼吸时膈肌运动幅度与最大运动速率及FEV1/用力肺活量呈正相关,与残气量/肺总量呈负相关(P<0.05)。结论动态胸部DR可以简便、有效地对COPD膈肌功能进行动态评价。 展开更多
关键词 肺疾病 慢性阻塞性 动态胸部数字化X线摄影 膈肌 膈肌功能 肺功能
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