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深度学习方法对周围型肺癌和肺结核球的分类初探
被引量:
6
1
作者
王彬冰
白雪
+7 位作者
陈明
郑光浩
胡东
张璐
张华
贾宏远
刘吉平
单国平
《浙江医学》
CAS
2020年第7期674-678,共5页
目的评价深度学习方法对周围型肺癌和肺结核球的分类能力,同时比较了不同来源CT影像和病灶大小对最终分类结果的影响。方法研究数据包含了2家医院的4台不同CT机型,共114例证实为肺癌或肺结核球的金标准CT影像。对CT图像进行肺组织提取...
目的评价深度学习方法对周围型肺癌和肺结核球的分类能力,同时比较了不同来源CT影像和病灶大小对最终分类结果的影响。方法研究数据包含了2家医院的4台不同CT机型,共114例证实为肺癌或肺结核球的金标准CT影像。对CT图像进行肺组织提取、裁剪、旋转、翻转等数据增强方法后,生成4686张训练图像。使用改进的、基于GoogLeNet深度学习网络进行训练。结果对总共146张训练集以外的测试图谱分类结果显示,模型的总体分类精确率、召回率、F值分别为88.9%、77.4%、82.8%。如果测试影像和训练影像来自不同CT机型,深度学习方法的分类能力下降(F值92.6%比74.2%)。模型对病灶最长径<3cm的病灶分类能力更高(F值88.0%比73.2%)。结论深度学习方法可以有效地鉴别周围型肺癌和肺结核球,但病灶大小以及训练集、测试集图谱来源对训练结果有一定影响。
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关键词
人工智能
计算机辅助诊断
计算机辅助分类
肺癌
肺结核球
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题名
深度学习方法对周围型肺癌和肺结核球的分类初探
被引量:
6
1
作者
王彬冰
白雪
陈明
郑光浩
胡东
张璐
张华
贾宏远
刘吉平
单国平
机构
中国科学院
肿瘤
与基础医学
研究所
、中国科学院大学
附属
肿瘤
医院
(
浙江省
肿瘤
医院
)
放射
物理室
阿克苏地区第一人民
医院
放疗科
出处
《浙江医学》
CAS
2020年第7期674-678,共5页
基金
浙江省自然科学基金-数理医学学会联合基金(LSY19H180002)
国家重点研发计划项目(2017YFC0113201)
+2 种基金
浙江省重点研发计划项目(2019C03003)
辐射物理及技术教育部重点实验室开放课题资助(2018SCURPT09)
浙江省医药卫生科技项目(2017PY013、2018PY005)。
文摘
目的评价深度学习方法对周围型肺癌和肺结核球的分类能力,同时比较了不同来源CT影像和病灶大小对最终分类结果的影响。方法研究数据包含了2家医院的4台不同CT机型,共114例证实为肺癌或肺结核球的金标准CT影像。对CT图像进行肺组织提取、裁剪、旋转、翻转等数据增强方法后,生成4686张训练图像。使用改进的、基于GoogLeNet深度学习网络进行训练。结果对总共146张训练集以外的测试图谱分类结果显示,模型的总体分类精确率、召回率、F值分别为88.9%、77.4%、82.8%。如果测试影像和训练影像来自不同CT机型,深度学习方法的分类能力下降(F值92.6%比74.2%)。模型对病灶最长径<3cm的病灶分类能力更高(F值88.0%比73.2%)。结论深度学习方法可以有效地鉴别周围型肺癌和肺结核球,但病灶大小以及训练集、测试集图谱来源对训练结果有一定影响。
关键词
人工智能
计算机辅助诊断
计算机辅助分类
肺癌
肺结核球
Keywords
Artificial intelligence
Computer-assisted diagnosis
Computer-assistedclassification
Lung cancer
Tuberculoma
分类号
R734.2 [医药卫生—肿瘤]
R521 [医药卫生—内科学]
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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作者
出处
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被引量
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1
深度学习方法对周围型肺癌和肺结核球的分类初探
王彬冰
白雪
陈明
郑光浩
胡东
张璐
张华
贾宏远
刘吉平
单国平
《浙江医学》
CAS
2020
6
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