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Enregistrement W2160237967 · doi:10.2460/javma.242.12.1688

Interobserver agreement and diagnostic accuracy of brain magnetic resonance imaging in dogs

2013· article· en· W2160237967 sur OpenAlexaff
Mylène-Kim Leclerc, Marc‐André d’Anjou, Laurent Blond, Éric Norman Carmel, Ruth Dennis, Susan L. Kraft, Andrea R. Matthews, Joane Parent

Notice bibliographique

RevueJournal of the American Veterinary Medical Association · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueVeterinary Oncology Research
Établissements canadiensUniversité de Montréal
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFluid-attenuated inversion recoveryMedicineMagnetic resonance imagingRadiologyNuclear medicineMedical diagnosisLesionKappaEdemaSagittal planeBenignityPathologyMalignancySurgery

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: To evaluate interobserver agreement and diagnostic accuracy of brain MRI in dogs. DESIGN: Evaluation study. ANIMALS: 44 dogs. PROCEDURES: 5 board-certified veterinary radiologists with variable MRI experience interpreted transverse T2-weighted (T2w), T2w fluid-attenuated inversion recovery (FLAIR), and T1-weighted-FLAIR; transverse, sagittal, and dorsal T2w; and T1-weighted-FLAIR postcontrast brain sequences (1.5 T). Several imaging parameters were scored, including the following: lesion (present or absent), lesion characteristics (axial localization, mass effect, edema, hemorrhage, and cavitation), contrast enhancement characteristics, and most likely diagnosis (normal, neoplastic, inflammatory, vascular, metabolic or toxic, or other). Magnetic resonance imaging diagnoses were determined initially without patient information and then repeated, providing history and signalment. For all cases and readers, MRI diagnoses were compared with final diagnoses established with results from histologic examination (when available) or with other pertinent clinical data (CSF analysis, clinical response to treatment, or MRI follow-up). Magnetic resonance scores were compared between examiners with κ statistics. RESULTS: Reading agreement was substantial to almost perfect (0.64 < κ < 0.86) when identifying a brain lesion on MRI; fair to moderate (0.14 < κ < 0.60) when interpreting hemorrhage, edema, and pattern of contrast enhancement; fair to substantial (0.22 < κ < 0.74) for dural tail sign and categorization of margins of enhancement; and moderate to substantial (0.40 < κ < 0.78) for axial localization, presence of mass effect, cavitation, intensity, and distribution of enhancement. Interobserver agreement was moderate to substantial for categories of diagnosis (0.56 < κ < 0.69), and agreement with the final diagnosis was substantial regardless of whether patient information was (0.65 < κ < 0.76) or was not (0.65 < κ < 0.68) provided. CONCLUSIONS AND CLINICAL RELEVANCE: The present study found that whereas some MRI features such as edema and hemorrhage were interpreted less consistently, radiologists were reasonably constant and accurate when providing diagnoses.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,012
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,166
Score d'incertitude au seuil0,996

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,012
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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.

Tête enseignante Opus0,024
Tête enseignante GPT0,345
Écart entre enseignants0,321 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_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 découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations15
Publié2013
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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