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Clinical Artificial Intelligence Applications : Breast Imaging - 22/10/21

Doi : 10.1016/j.rcl.2021.07.010 
Qiyuan Hu, BA, Maryellen L. Giger, PhD
 Committee on Medical Physics, Department of Radiology, The University of Chicago, 5841 S Maryland Avenue, MC2026, Chicago, IL 60637, USA 

Corresponding author.

Résumé

This article gives a brief overview of the development of artificial intelligence in clinical breast imaging. For multiple decades, artificial intelligence (AI) methods have been developed and translated for breast imaging tasks such as detection, diagnosis, and assessing response to therapy. As imaging modalities arise to support breast cancer screening programs and diagnostic examinations, including full-field digital mammography, breast tomosynthesis, ultrasound, and MRI, AI techniques parallel the efforts with more complex algorithms, faster computers, and larger data sets. AI methods include human-engineered radiomics algorithms and deep learning methods. Examples of these AI-supported clinical tasks are given along with commentary on the future.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Keywords : Breast cancer, Medical imaging, Computer-aided diagnosis, Deep learning, Screening, Diagnosis, Machine learning, Treatment response


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 Funded by: NIHHYB. Grant number(s): U01CA195564.


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Vol 59 - N° 6

P. 1027-1043 - novembre 2021 Retour au numéro
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  • Bernardo C. Bizzo, Renata R. Almeida, Tarik K. Alkasab

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