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科技助力,醫(yī)療AI讓病癥“無處遁形”

自醫(yī)療AI誕生以來,其臨床價值及社會意義一直備受關(guān)注,將醫(yī)療AI技術(shù)應(yīng)用于疾病早篩領(lǐng)域,助力臨床醫(yī)師進(jìn)行肺癌、乳腺癌等重大疾病的早篩,也是眾多AI企業(yè)的共同夢想。

谷歌推出AI早期肺癌檢測系統(tǒng),準(zhǔn)確率94%

幸運的是,隨著AI在醫(yī)療領(lǐng)域廣泛運用,通過計算機(jī)技術(shù)對各類癌癥進(jìn)行高效、精準(zhǔn)的早期診斷與篩查已成為可能。近日《自然醫(yī)學(xué)》雜志更新了美國谷歌公司新的研究情況,谷歌人工智能部門的Daniel Tse與斯坦福大學(xué)、紐約大學(xué)等聯(lián)合開發(fā)了一個深度學(xué)習(xí)模型,可根據(jù)掃描圖像來預(yù)測肺癌風(fēng)險,比醫(yī)生早一年查出肺癌,使患者存活概率提升40%。研究人員表示,該AI系統(tǒng)不僅能預(yù)測整體腫瘤,也可識別細(xì)微的惡性組織;通過對前后兩次掃描圖像的數(shù)據(jù)對比,AI系統(tǒng)還可評估肺結(jié)節(jié)的生長速度。

通過學(xué)習(xí)42290個CT掃描圖像,這一深度學(xué)習(xí)模型實現(xiàn)了不依靠人工參與便可預(yù)測肺部結(jié)節(jié)的惡性程度。同時,其在6716例測試病例中檢測微小惡性肺部結(jié)節(jié)的準(zhǔn)確率達(dá)94%。盡管模型還需要經(jīng)過大規(guī)模的臨床驗證,但這一發(fā)現(xiàn)仍展現(xiàn)了該AI系統(tǒng)或?qū)⒊蔀榉伟┖Y查推廣的利器,改善肺癌患者的治療和預(yù)后,并降低社會醫(yī)療成本。

人工智能利用面部圖像幫助識別遺傳綜合征

今年1月,美國FDNA分析技術(shù)公司已訓(xùn)練人工智能在接受17000多張真實患者面部圖像訓(xùn)練后,以高準(zhǔn)確率識別罕見的遺傳綜合征。研究者利用兩個獨立的測試數(shù)據(jù)集測試人工智能的表現(xiàn),每一個數(shù)據(jù)集都包含數(shù)百張之前經(jīng)過臨床專家分析的患者面部圖像。對于每一張測試圖像,人工智能按照一定順序列出各種潛在的綜合征。在兩組測試中,在90%左右的情況下,人工智能提出的前10條建議中都包括了正確的綜合征,這超過了臨床專家在另外三個實驗中的表現(xiàn)。

雖然這項研究采用的測試數(shù)據(jù)集規(guī)模相對較小,而且沒有和其他已有的識別方法或人類專家進(jìn)行直接比較,但是研究結(jié)果表明人工智能有望在臨床實踐中,輔助罕見遺傳綜合征的優(yōu)先級劃分與診斷。

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