Desenvolvimento de rede neural convolucional para o diagnóstico radiográfico de osteoartrite dos joelhos no ELSA-Brasil Musculoesquelético

Author:

Domingues Júlio Guerra1ORCID,Araujo Daniella Castro2ORCID,Costa-Silva Luciana3ORCID,Machado Alexei Manso Corrêa1ORCID,Machado Luciana Andrade Carneiro4ORCID,Veloso Adriano Alonso5ORCID,Barreto Sandhi Maria6ORCID,Telles Rosa Weiss6ORCID

Affiliation:

1. Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Brazil

2. Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais, Brazil; Huna-AI, Brazil

3. Instituto Hermes Pardini, Brazil

4. Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Brazil

5. Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais, Brazil

6. Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Brazil; Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Brazil

Abstract

Resumo Objetivo: Desenvolver um modelo computacional - rede neural convolucional (RNC) - treinado com radiografias da linha de base do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto Musculoesquelético (ELSA-Brasil Musculoesquelético), para a classificação automática de osteoartrite dos joelhos. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal abrangendo todos os exames da linha de base do ELSA-Brasil Musculoesquelético (5.660 radiografias dos joelhos em incidência posteroanterior). Os exames foram interpretados por médico radiologista com treinamento específico e calibração previamente publicada. Resultados: A RNC desenvolvida apresentou área sob a curva característica de operação do receptor de 0,866 (IC 95%: 0,842-0,882). O modelo pode ser calibrado para alcançar, não simultaneamente, valores máximos de 0,907 para acurácia, 0,938 para sensibilidade e 0,994 para especificidade. Conclusão: A RNC desenvolvida pode ser utilizada como ferramenta de triagem, reduzindo o número total de exames avaliados pelos radiologistas do estudo, e/ou como ferramenta de segunda leitura, contribuindo com a redução de possíveis erros de interpretação.

Publisher

FapUNIFESP (SciELO)

Subject

Radiology, Nuclear Medicine and imaging

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