Clasificación automática del realce parenquimatoso de fondo (BPE) en DCE-MRI
Resumen
ObjetivosInvestigar una herramienta informática que clasifique automáticamente el realce parenquimatoso de fondo (BPE) en imágenes de resonancia magnética de la mama con realce de contraste dinámico (DCE-MRI), siguiendo una clasificación binaria del colegio americano de radiología (ACR). Dicha herramienta ayudaría a reducir la gran variabilidad intra e inter observador ya que proveería una clasificación objetiva.
Material y métodos
Hemos diseñado un método que caracteriza automáticamente el BPE binario. En primer lugar, el algoritmo extrae nuevas características del tejido parenquimatoso de la imagen de resonancia, antes y después de la administración del contraste. A continuación, métodos de aprendizajes automáticos por ordenador son empleados para diseñar un modelo de clasificación que reproduzca la anotación manual de 2 radiólogos expertos. Un total 239 volúmenes DCE-MRI, donde ambos radiólogos coincidieron en la clasificación BPE, fue utilizado.
Resultados
El modelo de clasificación más óptimo fue random forest de 500 árboles y 8 características aleatorias. Este modelo, mostró un área bajo la curva característica operativa del receptor (ROC) de 0.84±0.01 al reproducir la clasificación BPE. Una especificidad de 0.81±0.03 y sensibilidad de 0.75±0.06 fueron observadas.
Conclusiones
Los algoritmos basados en aprendizaje automático por ordenador tienen potencial para clasificar BPE de forma automática y proveer de una clasificación objetiva a radiólogos, basada en el análisis de métricas realizadas sobre la DCE-MRI. Adicionalmente, esta herramienta puede utilizarse como herramienta de aprendizaje para radiólogos junior en la clasificación BPE.
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Publicado
28-04-2018
Número
Sección
Biotecnología
Cómo citar
Clasificación automática del realce parenquimatoso de fondo (BPE) en DCE-MRI. (2018). Piper SERAM, 2(1). https://piper.seram.es/piper/article/view/6874