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CT平扫与动脉期图像纹理分析在鉴别膀胱乳头状瘤和膀胱癌中的应用价值

发布时间:2023-12-29 17:55
  目的:探讨利用CT平扫与动脉期图像纹理分析在鉴别膀胱乳头状瘤和膀胱癌中的应用价值。方法:回顾性纳入自2016年1月至2020年1月在安徽医科大学第三附属医院就诊的经病理证实的64例膀胱肿瘤患者的病例资料,其中良性病变32例,恶性病变32例。所有患者均行CT三期动态增强扫描,选择其平扫与动脉期图像来进行研究。使用Ma Zda纹理分析软件对扫描图像上的膀胱病变进行纹理特征的提取,再用Fisher(费希尔参数)法、POE+ACC(最小分类误差与最小平均相关系数法)及MI(相关信息测度法)分别筛选出鉴别膀胱良恶性病灶的10个最佳纹理参数组合,使用Mazda自带B11工具中的三种判别方法:主成分分析法(PCA)、线性判别分析法(LDA)和非线性判别分析法(NDA)对选取的最佳纹理特征进行分析,计算出其鉴别膀胱良恶性肿瘤的最小误判率(R),对最小误判率所对应的最佳纹理参数进行ROC检验,筛选出最有辅助鉴别意义的可量化参数来对膀胱良恶性肿瘤进行鉴别诊断。结果:基于CT平扫时以MI+NDA组合的误判率最低(1.56%),所筛选的最佳纹理参数分别为Wav En HH_s-1(高高频小波系数转换s-1)、...

【文章页数】:45 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
英文缩略词(Abbreviation)
摘要
Abstract
1.前言
2 材料与方法
    2.1 病例收集
    2.2 CT检查方法
    2.3 图像分割
    2.4 CT纹理特征提取及量化
    2.5 CT纹理特征选择及预测模型建立
    2.6 特征参数的判别分析
    2.7 统计学方法
3.结果
    3.1 膀胱乳头状瘤和膀胱癌患者的一般临床资料
    3.2 MaZda纹理分析
    3.3 最佳纹理参数的准确性检验
4.讨论
    4.1 NDA具有最佳鉴别价值
    4.2 最佳纹理参数在鉴别膀胱乳头状瘤和膀胱癌中的诊断效能
5.本研究的局限性
6.展望
7.结论
参考文献
附录
致谢
综述 CT纹理分析原理及其应用进展
    参考文献



本文编号:3876167

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