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Enregistrement W2320210677 · doi:10.1017/s0317167100010532

Reproducibility of Semi-Automated Measurement of Carotid Stenosis on CTA

2010· article· en· W2320210677 sur OpenAlexaffvenue
Jeremy H. White, Eric Bartlett, Aditya Bharatha, Richard I. Aviv, Allan J. Fox, Andrew Thompson, Richard Bitar, Sean Symons

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Neurological Sciences / Journal Canadien des Sciences Neurologiques · 2010
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCerebrovascular and Carotid Artery Diseases
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésReproducibilityStenosisMedicineCarotid arteriesRadiologyNuclear medicineInternal medicineChemistryChromatography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

PURPOSE: To compare the reproducibility of semi-automated vessel analysis software to manual measurement of carotid artery stenosis on computed tomography angiography (CTA). METHODS: Two observers separately analyzed 81 carotid artery CTAs using semi-automated vessel analysis software according to a blinded protocol. The software measured the narrowest stenosis in millimeters (mm), distal internal carotid artery (ICA) in mm, and calculated percent stenosis based on NASCET criteria. One observer performed this task twice on each carotid, the second analysis delayed two months in order to mitigate recall bias. Two other observers manually measured the narrowest stenosis in mm, distal ICA in mm, and calculated NASCET percent stenosis in a blinded fashion. Correlation coefficients were calculated for each group comparing the narrowest stenosis in mm, distal ICA in mm, and NASCET percent stenosis. RESULTS: The semi-automated vessel analysis software provided excellent intraobserver correlation for narrowest stenosis in mm, distal ICA in mm, and NACSET percent stenosis (Pearson correlation coefficients of 0.985, 0.954, and 0.977 respectively). The semi-automated vessel analysis software provided excellent interobserver correlation (0.925, 0.881, and 0.892 respectively). The interobserver correlation for manual measurement was good (0.595, 0.625, and 0.555 respectively). There was a statistically significant difference in the interobserver correlation between the semi-automated vessel analysis software observers and the manual measurement observers (P < 0.001). CONCLUSION: Semi-automated vessel analysis software is a highly reproducible method of quantifying carotid artery stenosis on CTA. In this study, semi-automated vessel analysis software determination of carotid stenosis was shown to be more reproducible than manual measurement.

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,016
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,059
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Reproductibilité · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,984
Score d'incertitude au seuil0,085

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0160,059
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

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 Opus0,038
Tête enseignante GPT0,273
Écart entre enseignants0,234 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Devis d'étudeObservationnel
DomaineReproductibilité
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

Citations18
Publié2010
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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