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Semin Arthritis Rheum ; 66: 152420, 2024 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-38422727

RESUMO

OBJECTIVE: To begin evaluating deep learning (DL)-automated quantification of knee joint effusion-synovitis via the OMERACT filter. METHODS: A DL algorithm previously trained on Osteoarthritis Initiative (OAI) knee MRI automatically quantified effusion volume in MRI of 53 OAI subjects, which were also scored semi-quantitatively via KIMRISS and MOAKS by 2-6 readers. RESULTS: DL-measured knee effusion correlated significantly with experts' assessments (Kendall's tau 0.34-0.43) CONCLUSION: The close correlation of automated DL knee joint effusion quantification to KIMRISS manual semi-quantitative scoring demonstrated its criterion validity. Further assessments of discrimination and truth vs. clinical outcomes are still needed to fully satisfy OMERACT filter requirements.


Assuntos
Aprendizado Profundo , Articulação do Joelho , Imageamento por Ressonância Magnética , Osteoartrite do Joelho , Humanos , Articulação do Joelho/diagnóstico por imagem , Articulação do Joelho/patologia , Imageamento por Ressonância Magnética/métodos , Osteoartrite do Joelho/diagnóstico por imagem , Algoritmos , Masculino , Feminino , Pessoa de Meia-Idade , Reprodutibilidade dos Testes , Idoso
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