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Artificial intelligence in diagnostic and interventional radiology: Where are we now? - 07/12/22

Doi : 10.1016/j.diii.2022.11.004 
Tom Boeken a, b, c, , Jean Feydy c, Augustin Lecler a, d, Philippe Soyer a, e, Antoine Feydy a, e, Maxime Barat a, e, Loïc Duron a, d
a Université Paris Cité, Faculté de Médecine, Paris 75006, France 
b Department of Vascular and Oncological Interventional Radiology, Hôpital Européen Georges Pompidou, APHP, Paris 75015, France 
c HeKA team, INRIA, Paris 75012 , France 
d Department of Radiology, Rothschild Foundation Hospital, Paris 75019, France 
e Department of Radiology, Hôpital Cochin, APHP, Paris 75014, France 

Corresponding author:
Sous presse. Épreuves corrigées par l'auteur. Disponible en ligne depuis le Wednesday 07 December 2022
Cet article a été publié dans un numéro de la revue, cliquez ici pour y accéder

Highlights

The combination of faster computers with dedicated software libraries and the widespread availability of data has opened the door to more flexibility in the design of artificial intelligence models.
The concept of “artificial intelligence-augmented” radiologists is now admitted and current evidence bolsters the assumption that artificial intelligence-assisted radiologists work better and faster.
Interventional radiology is a data-rich specialty and could lead to the development of artificial intelligence-powered applications in the field of interventional radiology.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Abstract

The emergence of massively parallel yet affordable computing devices has been a game changer for research in the field of artificial intelligence (AI). In addition, dramatic investment from the web giants has fostered the development of a high-quality software stack. Going forward, the combination of faster computers with dedicated software libraries and the widespread availability of data has opened the door to more flexibility in the design of AI models. Radiomics is a process used to discover new imaging biomarkers that has multiple applications in radiology and can be used in conjunction with AI. AI can be used throughout the various processes of diagnostic imaging, including data acquisition, reconstruction, analysis and reporting. Today, the concept of “AI-augmented” radiologists is preferred to the theory of the replacement of radiologists by AI in many indications. Current evidence bolsters the assumption that AI-assisted radiologists work better and faster. Interventional radiology becomes a data-rich specialty where the entire procedure is fully recorded in a standardized DICOM format and accessible via standard picture archiving and communication systems. No other interventional specialty can bolster such readiness. In this setting, interventional radiology could lead the development of AI-powered applications in the broader interventional community. This article provides an update on the current status of radiomics and AI research, analyzes upcoming challenges and also discusses the main applications in AI in interventional radiology to help radiologists better understand and criticize articles reporting AI in medical imaging.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Keywords : Artificial intelligence, Diagnosis, Interventional radiology, Medical imaging, Radiomics

Abbreviations : 3D, AI, CPU, GPU, IR


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