呼吸系统疾病论文_人工智能CT定量分析预测并评
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【摘 要】:文章目录 1 资料与方法 1.1 一般资料 1.2 检查方法 1.3 图像分析 1.4 统计学方法 2 结果 2.1 临床资料 2.2 COVID-19不同临床分型的人工智能CT定量分析 3 讨论 4 总结 文章摘要:目的:评价人工智能
文章目录
1 资料与方法
1.1 一般资料
1.2 检查方法
1.3 图像分析
1.4 统计学方法
2 结果
2.1 临床资料
2.2 COVID-19不同临床分型的人工智能CT定量分析
3 讨论
4 总结
文章摘要:目的:评价人工智能CT定量分析预测并评估COVID-19肺炎临床分型的相关性。方法:回顾性分析齐齐哈尔第一医院发热门诊收治2020年2月1日至2021年1月20日COVID-19确诊患者46例的临床及CT影像资料。比较人工智能(AI)定量分析中病灶累及全肺感染体积、磨玻璃密度体积(GGO体积)和实性密度体积(SO体积)与临床分型的相关性。结果:普通型26例、重型16例和危重型4例,临床表现以发热、咳嗽、乏力症状为主。重型和危重型更常见于年龄较大患者。3种临床分型肺部病变的CT表现均以GGO为主;普通型的全肺感染体积、GGO体积、SO体积比重型/危重型患者小,Spearman等级相关性分析显示全肺感染体积、GGO体积、SO体积均与临床分型具有显著相关(0.86、0.87和0.84)。结论:人工智能CT定量指标分析(感染体积、GGO体积、SO体积)与COVID-19肺炎临床分型具有较好的相关性。
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论文DOI:10.15953/j.1004-4140.2021.30.06.10
论文分类号:R563.1