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基于深度学习的内镜超声胆管扫查辅助分站系统构建
引用本文:黄丽,张军,吴慧玲,姚理文,胡珊,于红刚,邓涛.基于深度学习的内镜超声胆管扫查辅助分站系统构建[J].中华消化内镜杂志,2022,39(4):295-300.
作者姓名:黄丽  张军  吴慧玲  姚理文  胡珊  于红刚  邓涛
作者单位:武汉大学人民医院消化内科,消化疾病湖北省重点实验室;武汉大学人民医院消化内科,消化疾病湖北省重点实验室;武汉大学人民医院消化内科,消化疾病湖北省重点实验室;武汉大学人民医院消化内科,消化疾病湖北省重点实验室;武汉楚精灵医疗科技有限公司,武汉大学人民医院消化内科,消化疾病湖北省重点实验室;武汉大学人民医院消化内科
基金项目:湖北省重大科技创新项目(2018?916?000?008);湖北省消化疾病微创诊治医学临床研究中心项目(2018BCC337)
摘    要:目的 构建基于深度学习的人工智能内镜超声(endoscopic ultrasonography, EUS)胆管扫查辅助分站系统,以期辅助医师学习多站成像技术,提高操作水平。方法 回顾性收集武汉大学人民医院和武汉协和医院2016年5月—2020年10月522例EUS视频资料,基于视频截取图像,获得来自武汉大学人民医院的3 000张白光胃镜、31 003张超声胃镜图像和来自武汉协和医院的799张超声胃镜图像,用于EUS胆管扫查系统的模型训练和模型测试。模型包括:白光胃镜图像过滤模型,标准站图像与非标准站图像区分模型和EUS胆管扫查标准图像分站模型,用以将标准图像分为肝窗、胃窗、球窗、降窗。然后从测试集中随机抽取110张图像进行人机大赛,比较专家、高级内镜医师与人工智能模型对胆管扫查多站成像每个站点识别的准确度。结果 白光胃镜图像过滤模型准确率为100.00%(1 200/1 200),标准站图像与非标准站图像区分模型准确率为93.36%(2 938/3 147),EUS胆管扫查标准图像分站模型在内部测试集中各分类的准确率分别为肝窗97.23%(1 687/1 735),胃窗96.89%(1 681/1 735),球窗98.73%(1 713/1 735),降窗97.18%(1 686/1 735);外部测试集中准确率分别为肝窗89.61%(716/799),胃窗92.74%(741/799),球窗90.11%(720/799),降窗92.24%(737/799)。人机大赛中,模型分站的正确率为89.09%(98/110),高于内镜医师[85.45%(94/110),74.55%(82/110),85.45%(94/110)],接近专家水平[92.73%(102/110),90.00%(99/110)]。结论 本研究构建了一种基于深度学习的EUS胆管扫查系统,可以较为准确地实时辅助内镜医师进行标准多站扫查,提高EUS完整性及操作质量。

关 键 词:人工智能    深度学习    内镜超声检查    胆管    多站成像技术
收稿时间:2021/1/5 0:00:00
修稿时间:2022/3/20 0:00:00

Development of auxiliary substation system for endoscopic ultrasound bile duct scanning based on deep learning
Li Huang,Jun Zhang,Huiling Wu,Liwen Yao,Shan Hu,Honggang Yu and Tao Deng.Development of auxiliary substation system for endoscopic ultrasound bile duct scanning based on deep learning[J].Chinese Journal of Digestive Endoscopy,2022,39(4):295-300.
Authors:Li Huang  Jun Zhang  Huiling Wu  Liwen Yao  Shan Hu  Honggang Yu and Tao Deng
Institution:Department of Gastroenterology,Renmin Hospital of Wuhan University,,,,,,
Abstract:
Keywords:Artificial intelligence    Deep learning    Endoscopic ultrasonography    Bile ducts    Multi-station imaging
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