AI在肺结核影像诊断及耐药性预测中的研究进展2024课件 .pdf

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影像A工在PTB病情监测的研究

进展

A工在PTB诊断和耐药性预测方

面面临的挑战

Contents

Al在PTB影像诊断中的应用

影像AI在PTB耐药性预测的研

C究进展

AI在PTB影像诊断中的应用

PTB与肺癌的鉴别

基于深度学习模型的鉴别单一影像学资料的鉴别多模态影像学数据的鉴别

通过深度学习模型,结合临床因素利用胸部X光摄影或CT等单一影像结合结核感染T细胞斑点试验(T-

和基于CT的分叶、形状特征进行学资料对PTB与肺癌进行区分。SPOT.TB)和深度学习模型进行早

PTB与月市癌的鉴别。期鉴别PTB与肺癌。

PTB与结核分枝杆菌肺病的鉴别

01

AI在PTB与结核分枝杆菌肺病鉴别中基于CXR的PTB与结核分枝杆菌肺病CT影像在PTB与结核分枝杆菌肺病鉴

的应用鉴另U研究进展别中的优势

通过深度学习模型和临床因素进行多维度利用基于胸部数字断层合成成像的A[CAD基于CT影像建立AI模型辅商诊断PTB与

分析,实现PTB与结核分枝杆菌肺病的鉴进行PTB检测,提高了敏感度并降低了假阴结核分枝杆菌肺病,取得了良好的诊断效

别。性结果的可能性。

影像A[在PTB病情监测的研究进展

活动性PTB的诊断

02.03.

活动性PTB的诊断方法AI在活动性PTB诊断中的应用活动性PTB诊断的挑战和未来发

履用深度学习算法,如卷积神经网络

虽然A1技术在活动性PTB诊断中显示通过影像学检查,如胸部x光摄影和计

出潜力,但仍存在诸多挑战,如算法算机断层扫描等技术,辅助医生进行(CNN)和集合模型等,开发A1诊断

优化、数据标准化和结果可解释性等活动性PTB的诊断。模型以早期识别活动性PTB。

问题。未来需进一步研究和优化以提

高诊断准确性。

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治疗效果的评估

治疗前的评估

通过A1技术对患者治疗前的病情进行准

确评估,为制定治疗方案提供依据。

治疗过程

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