Review of the current state of whole slide imaging in pathology
Notice bibliographique
Résumé
Whole slide imaging (WSI), or "virtual" microscopy, involves the scanning (digitization) of glass slides to produce "digital slides". WSI has been advocated for diagnostic, educational and research purposes. When used for remote frozen section diagnosis, WSI requires a thorough implementation period coupled with trained support personnel. Adoption of WSI for rendering pathologic diagnoses on a routine basis has been shown to be successful in only a few "niche" applications. Wider adoption will most likely require full integration with the laboratory information system, continuous automated scanning, high-bandwidth connectivity, massive storage capacity, and more intuitive user interfaces. Nevertheless, WSI has been reported to enhance specific pathology practices, such as scanning slides received in consultation or of legal cases, of slides to be used for patient care conferences, for quality assurance purposes, to retain records of slides to be sent out or destroyed by ancillary testing, and for performing digital image analysis. In addition to technical issues, regulatory and validation requirements related to WSI have yet to be adequately addressed. Although limited validation studies have been published using WSI there are currently no standard guidelines for validating WSI for diagnostic use in the clinical laboratory. This review addresses the current status of WSI in pathology related to regulation and validation, the provision of remote and routine pathologic diagnoses, educational uses, implementation issues, and the cost-benefit analysis of adopting WSI in routine clinical practice.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,004 | 0,008 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,002 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,007 | 0,010 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,001 |
| Communication savante | 0,003 | 0,003 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,002 | 0,002 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,007 | 0,003 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».