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临床试验/ChiCTR2000032229
ChiCTR2000032229进行中(未招募)回顾性研究

开发和验证基于临床数据和动态对比增强 CT 图像的肝纤维化分期深度学习模型

国家科技重大专项、南方医科大学南方医院2 个研究点 分布在 1 个国家开始时间: 2020年5月1日最近更新:
适应症

试验速览

阶段
回顾性研究
状态
进行中(未招募)
发起方
试验地点
2
主要终点
基于 CT 图像的深度学习特征

研究概览

简要总结

结合医学成像人工智能技术和临床数据,建立了一种新的肝纤维化分期模型,避免了肝活检并发症,使患者受益。

研究设计

研究类型
诊断试验
主要目的
连续入组
盲法
未说明

入排标准

性别
All

入选标准

  • (1)18 岁及其以上;
  • (2)有包括肝纤维化分期在内的病理报告;
  • (4)无直径大于 10 厘米的肝肿瘤;
  • (5)在肝脏病理评估后 3 个月内进行过 CT 检查。

排除标准

  • (1)临床特征数据不完整;
  • (2)无法获得 CT 影像;
  • (3)肝组织不足以进行纤维化分期。

结局指标

主要结局

基于 CT 图像的深度学习特征

基于临床数据的贝叶斯网络特征

石蜡病理诊断结果

SEN, SPE, ACC, AUC of ROC

次要结局

未报告次要终点

研究者

发起方
国家科技重大专项、南方医科大学南方医院

研究点 (2)

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