ChiCTR2500106128进行中(未招募)不适用
基于小样本、多模态数据的肝外胆管癌量化决策研究
国家自然科学基金项目4 个研究点 分布在 1 个国家目标入组 240 人开始时间: 2023年1月1日最近更新:
试验速览
- 阶段
- 不适用
- 状态
- 进行中(未招募)
- 发起方
- 入组人数
- 240
- 试验地点
- 4
- 主要终点
- 多模态影像指标
研究概览
简要总结
面向 ECC 综合性评估对临床决策带来的挑战,本项目围绕 ECC 临床预测中的医学分析与量化决策展开研究。充分考虑 ECC 影像图像人工标注繁琐且差异性大、病例数据样本量较少、数据模态复杂多样、部分模态缺失的特点以及多模态数据与 ECC 综合性评估之间的内在关联,旨在实现以下三方面突破: (1)ECC 多模态影像图像中病灶的精准自动检测与分割; (2)模态缺失下的多模态数据融合与多任务输出预测模型建立; (3)联邦学习框架下多中心、小样本数据的高性能量化预测系统搭建。通过研究并整合以上技术,构建基于大数据和 AI 的 ECC 智能检测和量化决 策体系,用于预测 ECC 病理状况(包括分化程度、淋巴结转移、血管神经侵犯、微血管密度等)、基因分子信息(包括血管内皮生长因子、成纤维细胞生长因子、免疫检查点等)及术后生存情况等,为临床提供全面、定量、无创地评估 ECC 的新方法,也为其它疾病 AI 评估体系的建立提供借鉴。
研究设计
- 研究类型
- 观察性研究
- 主要目的
- 连续入组
入排标准
- 年龄范围
- 18 至 80(—)
- 性别
- All
入选标准
- •1.年龄 18-80 岁;
- •2.经病理学或影像学确诊为肝外胆管癌(ECC);
- •3.具备完整的术前多模态影像数据,且影像质量满足分析要求;
- •4.具备完整的临床资料。
排除标准
- •1.非原发性 ECC 或病理不明确者;
- •2.有严重合并症(合并其他原发性恶性肿瘤,严重心、肺、肾功能不全或未控制的自身免疫性疾病);
- •3.影像数据不完整或质量不符合分析要求(如伪影严重、分辨率过低等);
研究组 & 干预措施
训练组
无(本研究不对患者进行任何干预)
验证组
无(本研究不对患者进行任何干预)
测试组
无(本研究不对患者进行任何干预)
结局指标
主要结局
多模态影像指标
次要结局
- ECC 预后情况
- 多类别检验指标
研究者
研究点 (4)
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