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Angewandte Nuklearmedizin 2023; 46(02): 98
DOI: 10.1055/a-2003-1199
DOI: 10.1055/a-2003-1199
Aktuell referiert
Radiomics-Modelle identifizieren vulnerable Plaques
![](https://www.thieme-connect.de/media/10.1055-s-00051909/202302/lookinside/thumbnails/10-1055-a-2003-1199-1.jpg)
Die koronare CT-Angiografie (CCTA) stellt arteriosklerotische Plaques zuverlässig dar, aber deren Vulnerabilität und die damit möglichen klinischen Konsequenzen sind visuell schwer zu interpretieren. Die Studiengruppe überprüfte 3 Modelle maschinellen Lernens mit jeweils 8 Radiomics. Deren Zuverlässigkeit für die Abgrenzung gefährlicher Plaques übertraf die konventionelle Auswertung der CCTA.
Publication History
Article published online:
26 May 2023
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