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A Computational Tumor-Infiltrating Lymphocyte Assessment Method Comparable with Visual Reporting Guidelines for Triple-Negative Breast Cancer

机译:一种计算肿瘤渗透淋巴细胞评估方法与三重阴性乳腺癌的视觉报告指南相媲美

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摘要

Tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) are clinically significant in triple-negative breast cancer (TNBC). Although a standardized methodology for visual TILs assessment (VTA) exists, it has several inherent limitations. We established a deep learning-based computational TIL assessment (CTA) method broadly following VTA guideline and compared it with VTA for TNBC to determine the prognostic value of the CTA and a reasonable CTA workflow for clinical practice.
机译:肿瘤浸润的淋巴细胞(TILs)在三阴性乳腺癌(TNBC)中是临床显着的。虽然存在标准化的Visual Tils评估(VTA)的方法,但它具有几个固有的局限性。我们在VTA指南之后建立了基于深度学习的计算直到评估(CTA)方法,并将其与TNBC的VTA进行比较,以确定CTA的预后值和用于临床实践的合理CTA工作流程。

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