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神经网络在诊断HRCT上孤立肺结节良恶性中的初步应用

Preliminary Application of Neural Networks in Differentiating Benign from Malignant Solitary Pulmonary Nodule on HRCT Images

作者: 陈卉;王晓华;周新华;马大庆 
单位:首都医科大学生物医学工程学院,北京,100069%首都医科大学附属北京友谊医院放射科,北京,100053%北京结核病胸部肿瘤研究所放射科,北京,101149
关键词: 孤立性肺结节%神经网络%高分辨率%CT%诊断 
分类号:
出版年·卷·期(页码):2005·24·6(436-439)
摘要:

目的探讨神经网络对高分瓣率CT上孤立性肺结节(solitary pulmonary nodule,SPN)的诊断性能.方法共收集孤立性肺结节145例,其中原发性肺癌86例,结核球18例,炎性结节29例,良性肿瘤12例,均经手术病理或CT导向经皮肺穿刺活检病理组织学证实以及2年以上临床治疗追踪确诊.观察5项临床指标和10项CT影像学指标,并对定性指标进行量化.从145个样本中随机选择70%左右的样本(103例)作为训练样本,建立BP神经网络诊断模型和Logistic回归模型.比较两种模型对所有样本的诊断正确率和R0C曲线下面积.结果BP神经网络的诊断正确率为98.6%,高于Logistic回归模型的正确率88.3%(P=0.0007);ROC曲线下面积分别为0.997±0.004和0.959±O.016,差异有统计学意义(P=0.009).结论利用神经网络诊断孤立性肺结节有良好的诊断性能,值得进一步探讨.

参考文献:

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