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hip fractures
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一种使用机器学习和不确定性量化的分阶段方法预测髋骨折风险
通过使用卷积神经网络(CNN)从髋部 DXA 图像中提取特征,并结合临床变量、形态测量和纹理特征,我们提出了一种新颖的分段模型,用于评估老年人和中年人髋部骨折风险。该分段模型通过将集合模型 1(仅临床变量)的不确定性加入决策流程,以确定是否
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a month ago
盆骨 X 光片中弱监督的通用骨折检测
提出了一个针对 X 光诊断中骨盆和髋部骨折的两阶段方法,首先使用深度全卷积网络在训练数据中挖掘出可能的真实阳性和确定的硬阴性感兴趣区域,其次使用挖掘出的感兴趣区域训练一个更加一般化的模型来执行局部分析以对骨折进行分类。在 23 位受试者中的
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5 years ago
深度学习预测髋部骨折,利用混杂患者和医疗变量
使用深度学习模型对 17,587 个 X 光片进行训练,研究了骨折的影像学特征、患者特征和医院过程特征对其影响,发现这些因素是计算机辅助诊断算法预测的主要来源,表明应该进一步研究深度学习决策过程以有效协作。
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6 years ago
使用深度神经网络进行类放射科医师级别髋骨骨折检测
我们开发了一种自动深度学习系统,可以从前面的骨盆 X 光片中检测髋骨骨折,它可以应用于临床数据,并演示了类似于人类放射科医师的诊断性能,将 ROC 曲线下面积达到 0.994。该系统有望提高诊断效率,减少昂贵的额外检查,扩大专家级医学图像解
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7 years ago
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