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Accès ouvert déclaré 2025 article

Automated detection of interictal epileptiform discharges with few electroencephalographic channels

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20Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us, de. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Interictal epileptiform discharges (IEDs) are crucial for epilepsy diagnosis and management. New electroencephalographic (EEG) devices with fewer electrodes are more accessible, but their ability to detect IEDs is uncertain. The aim of this study is to determine whether IEDs can be reliably detected in reduced-channel EEG data, enabling broader epilepsy diagnosis. Using EEG samples from 3378 patients and an external validation set of 51 patients, we trained Cyclops, a deep neural network designed to function across various channel configurations. Performance was evaluated using area under the receiver operating characteristic curve (AUROC) and other clinically relevant metrics, including IED source location sensitivity. Cyclops demonstrated strong performance even with minimal channels. AUROC for one channel was .876 (95% confidence interval [CI] = .854-.897); best configuration based on a clinically available product was .950 (95% CI = .936-.962); for the detection of focal IEDs with two local channels, AUROC values ranged from .701 (95% CI = .656-.745) to .930 (95% CI = .902-.955), with a median AUROC of .809. On the external validation set, performance ranged from .692 (95% CI = .593-.782) to .949 (95% CI = .922-.972), with a median AUROC of .846. Thus, Cyclops demonstrates that effective IED detection is possible with reduced EEG setups, enhancing accessibility and expanding epilepsy diagnosis to broader patient populations.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Automated detection of interictal epileptiform discharges with few electroencephalographic channels
Date Crossref
03/05/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

EEG and Brain-Computer InterfacesEpilepsy research and treatmentNeonatal and fetal brain pathology

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