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Artificial intelligence-based diagnosis of abnormalities in small-bowel capsule endoscopy

医学 胶囊内镜 结肠镜检查 邦费罗尼校正 内窥镜检查 诊断准确性 放射科 人工智能 内科学 数学 计算机科学 统计 癌症 结直肠癌
作者
Zhen Ding,Huiying Shi,Hang Zhang,Hao Zhang,Shuxin Tian,Kun Zhang,Sicheng Cai,Fanhua Ming,Xiaoping Xie,Jun Liu,Rong Lin
出处
期刊:Endoscopy [Thieme Medical Publishers (Germany)]
卷期号:55 (01): 44-51 被引量:20
标识
DOI:10.1055/a-1881-4209
摘要

BACKGROUND : Further development of deep learning-based artificial intelligence (AI) technology to automatically diagnose multiple abnormalities in small-bowel capsule endoscopy (SBCE) videos is necessary. We aimed to develop an AI model, to compare its diagnostic performance with doctors of different experience levels, and to further evaluate its auxiliary role for doctors in diagnosing multiple abnormalities in SBCE videos. METHODS : The AI model was trained using 280 426 images from 2565 patients, and the diagnostic performance was validated in 240 videos. RESULTS : The sensitivity of the AI model for red spots, inflammation, blood content, vascular lesions, protruding lesions, parasites, diverticulum, and normal variants was 97.8 %, 96.1 %, 96.1 %, 94.7 %, 95.6 %, 100 %, 100 %, and 96.4 %, respectively. The specificity was 86.0 %, 75.3 %, 87.3 %, 77.8 %, 67.7 %, 97.5 %, 91.2 %, and 81.3 %, respectively. The accuracy was 95.0 %, 88.8 %, 89.2 %, 79.2 %, 80.8 %, 97.5 %, 91.3 %, and 93.3 %, respectively. For junior doctors, the assistance of the AI model increased the overall accuracy from 85.5 % to 97.9 % (P < 0.001, Bonferroni corrected), comparable to that of experts (96.6 %, P > 0.0125, Bonferroni corrected). CONCLUSIONS : This well-trained AI diagnostic model automatically diagnosed multiple small-bowel abnormalities simultaneously based on video-level recognition, with potential as an excellent auxiliary system for less-experienced endoscopists.
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