临床外科杂志 ›› 2026, Vol. 34 ›› Issue (3): 253-257.doi: 10.3969/j.issn.1005-6483.20260081
张帆 殷素鹏 杨泽宇
ZHANG Fan,YIN Supeng,YANG Zeyu
摘要: 超声检查是甲状腺结节和颈部淋巴结评估的首选影像学方法,传统诊断依赖医师经验,诊断一致性不高、易受操作者水平影响。人工智能(artificialintelligence,AI)技术,尤其是深度学习在该领域的应用,正推动其向自动化、标准化迈进。AI辅助诊断系统在甲状腺结节良恶性判别中表现突出,准确性已接近或超过高年资医师,部分产品已实现临床应用。但对颈部淋巴结转移的诊断准确性仍有待提升,相关产品尚待开发。此外,AI临床转化仍面临数据局限、模型可解释性不足、人机协作待优化及监管伦理等挑战。未来,本领域将聚焦模型优化、多模态融合及人机协同深化等方向,通过技术的持续发展推动诊疗水平的整体提升。
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