不同分辨率影像诊断显示器对孤立性肺结节识读影响的ROC评价

来源 :南方医科大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tongxu1
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
目的通过对胸部DR影像上孤立性肺结节检出准确率的比较来评价PACS影像诊断工作站所应用的不同分辨率的医用显示器的诊断效能。方法选取经CT证实的具有非钙化孤立性肺结节(DR胸片上直径<30mm=100例,多发肺结节(直径<30mm,两肺数目不超过3个并散在分布24例和疑似病例15例。2位高年资医生(工作经验≥10年)和3位低年资医生(工作经验≤4年)在PACS系统的2种显示器(Barco MGD521 MKⅡ(2560×2048,75Hz)21英寸医用单色RCT和EIZO RadiForce G20(1200×1600,60Hz)21英寸医用单色LCD)上分别使用或不使用放大后处理功能集中进行4次独立阅片,分别对胸片上是否有肺结节及结节个数进行判断,并记录结节的具体位置,评价的标准采用5分法:肯定有、可能有、不确定、可能没有、肯定没有;每次阅片时间间隔为1个月,每位医师每次均可根据需要使用窗宽、窗位调节功能,阅片时间不限。数据结果采用SPSS13.0软件受试者工作特征(ROC)曲线法进行统计分析,计算和比较采用每种显示系统的诊断精确度(用曲线下面积-Az值来表示)。结果①采用放大后处理功能后,各位医师的诊断准确率都能得到一定程度的改善,尤其在低年资医师更明显,在两种显示器上的Az值增加幅度都明显高于高年资医师(P<0.05);而高年资医师采用2k显示器阅片时,在使用放大后处理功能前后其Az值基本相同(Az=0.765~0.769,平均P=0.314>0.05)。在各种情况下阅片,高年资医师的诊断准确率都明显高于低年资医师(P<0.05)。②2位高年资医师在1k显示器加用放大功能时所获得Az值(平均Az=0.742)都达不到2k显示器不加用放大功能时的Az值(平均Az=0.771),之间存在小的但具有统计学显著性意义的差别(P=0.042<0.05);而3位低年资医师使用1k显示器加用放大功能,其平均Az值(Az=0.674)高于2k显示器不加用放大功能时的平均Az值(Az=0.651),之间亦存在小的但具有统计学显著性意义的差别(P=0.044<0.05)。对所有医师而言,使用1k显示器加用放大功能(Az=0.702)与2k显示器不加用放大功能(Az=0.703)的诊断效能无明显差别(P=0.475>0.05)。结论①使用放大功能可以提高影像分辨率,进而提高诊断效能。相比于高年资医师而言,影像分辨率的增加更能改善低年资医师的诊断水平,并在一定程度上能减低诊断医师个体差别所造成的影响。②出于成本效益的考虑,科室可以安排低年资医师使用1k医用显示器完成初步诊断,但是要求常规使用放大后处理功能,高年资医师应使用2k医用显示器以保证最终诊断结果的可靠性;低年资医师在处理急诊报告时,仍然应当采用1k医用显示器。
其他文献
人民代表是人民代表大会的组成人员,充分发挥人大代表在立法中的主体作用,是推进科学立法、民主立法,提高立法质量的重要举措。地方立法是我国立法体制的重要组成部分,以地方
将赋能理论与临床教学活动有机结合的赋能临床教学模式,重视以学生为中心的理念,教师在临床教学中通过对学生赋能,不断激发其主观能动性,充分发挥学生自身潜能。选择临床教学
在计算电磁学中,随着分析目标物体的电尺寸及结构复杂度的增加,矩量法(MOM)求解基于电场积分方程形成的线性方程组是费时费力的。层次矩阵,简称H-矩阵(HierarchicalMatrix),以数据稀
机载无线通信技术是无线通信技术的重要组成部分,而机载视频通信是其在安全监控与搜救等业务需求下产生的分支。相对于普通无线通信,机载视频通信有着高带宽与信道动态特性显著
对带噪语音信号进行增强,是语音信号处理中一个重要的研究课题。由于噪声影响语音质量,这抑制背景噪声,利用小波包良好的时频分析能力,能较好模拟人耳基底膜频率分析特性的特
在半导体塑封工艺中,会产生一种称之为外来物(Foreign Material, FM)的不良品。从外观上看,这种不良品的特征是塑封体表面或内部附着有其它东西。它不仅会造成塑封体外观失效、字
目的研制研究生用教学质量评估量表(GSEEQ),初步评价量表的技术性能。对象以南方医科大学502名硕士研究生为调查对象,以7名参与研究生教学的教师为评估对象。方法采用现场调
目的阐述定性数据多重比较方法,提出构成比多重比较检验水准校正方法。方法针对构成比多重比较的特殊性,应用Bonferroni法原理,并通过Monte Carlo方法在SAS9.13环境编程模拟
随着半导体生产工艺水平的不断提高,SOC(System On Chip)是未来IC技术的研究重点,SOC功能复杂度日益增大,在进行SOC的开发和芯片设计时,合理有效的调试技术可以帮助工程师快速定位
随着集成电路设计的复杂度日益提高,基于IP核的电路设计技术使得芯片规模越来越大,集成电路功能验证已经跟不上设计能力的发展,并且这种能力的差距越来越大。传统的定向测试