A clinically applicable deep-learning model for detecting intracranial aneurysm in computed tomography angiography images

数字减影血管造影 医学 放射科 工作量 血管造影 计算机断层血管造影 动脉瘤 计算机科学 操作系统
作者
Zhao Shi,Chongchang Miao,U. Joseph Schoepf,Rock H. Savage,Danielle M. Dargis,Chengwei Pan,Xue Chai,Xiu Li Li,Shuang Xia,Xin Zhang,Yan Gu,Yonggang Zhang,Bin Hu,Wenda Xu,Changsheng Zhou,Song Luo,Hao Wang,Li Mao,Kongming Liang,Li‐Li Wen,Longjiang Zhou,Yizhou Yu,Guangming Lu,Long Jiang Zhang
出处
期刊:Nature Communications [Nature Portfolio]
卷期号:11 (1) 被引量:134
标识
DOI:10.1038/s41467-020-19527-w
摘要

Abstract Intracranial aneurysm is a common life-threatening disease. Computed tomography angiography is recommended as the standard diagnosis tool; yet, interpretation can be time-consuming and challenging. We present a specific deep-learning-based model trained on 1,177 digital subtraction angiography verified bone-removal computed tomography angiography cases. The model has good tolerance to image quality and is tested with different manufacturers. Simulated real-world studies are conducted in consecutive internal and external cohorts, in which it achieves an improved patient-level sensitivity and lesion-level sensitivity compared to that of radiologists and expert neurosurgeons. A specific cohort of suspected acute ischemic stroke is employed and it is found that 99.0% predicted-negative cases can be trusted with high confidence, leading to a potential reduction in human workload. A prospective study is warranted to determine whether the algorithm could improve patients’ care in comparison to clinicians’ assessment.

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