一種 n人工智能(AI)工具(在大約一百萬(wàn)張乳腺X線攝影圖像上進(jìn)行了訓(xùn)練)與放射線醫(yī)師結(jié)合分析時(shí),可以以大約90%的準(zhǔn)確率識(shí)別出乳腺癌。
由紐約大學(xué)醫(yī)學(xué)院和紐約大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)中心的研究人員牽頭,這項(xiàng)研究檢查了一種AI(一種機(jī)器學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)程序)為14位放射科醫(yī)生在審查720條時(shí)得出的診斷結(jié)果增加價(jià)值的能力。乳房X光照片。
“我們的研究發(fā)現(xiàn),人工智能可以在放射科醫(yī)生無(wú)法識(shí)別的數(shù)據(jù)中識(shí)別出與癌癥相關(guān)的模式,反之亦然,” 紐約大學(xué)朗格諾大學(xué)放射學(xué)系助理教授Krzysztof J. Geras博士說(shuō)。
“人工智能檢測(cè)到人眼看不見(jiàn)的組織中的像素級(jí)變化,而人類(lèi)則使用了人工智能無(wú)法獲得的推理形式,”紐約大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)中心的附屬教員杰拉斯博士補(bǔ)充道。“我們工作的最終目標(biāo)是增加而不是替代人類(lèi)放射科醫(yī)生。”
2014年,美國(guó)進(jìn)行了超過(guò)3900萬(wàn)例乳房X線檢查,以篩查女性(無(wú)癥狀)乳腺癌,并確定需要進(jìn)一步隨訪的女性。將其檢查結(jié)果顯示出異常的乳房X線檢查結(jié)果的女性進(jìn)行活檢,該活檢是從乳房組織中取出少量樣本進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢查的過(guò)程。
在這項(xiàng)新研究中,研究團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了統(tǒng)計(jì)技術(shù),使他們的程序可以“學(xué)習(xí)”如何更好地完成一項(xiàng)任務(wù),而無(wú)需確切地告訴他們?nèi)绾巫觥_@樣的程序會(huì)建立數(shù)學(xué)模型,從而能夠根據(jù)輸入的數(shù)據(jù)示例進(jìn)行決策,并且隨著程序查看越來(lái)越多的數(shù)據(jù),該程序?qū)⒆兊谩案悄堋薄?/p>
受人腦啟發(fā)的現(xiàn)代AI方法使用復(fù)雜的電路來(lái)分層處理信息,每一步都將信息饋入下一步驟,并在此過(guò)程中或多或少地為每條信息分配重要性。
最近由IEEE Transactions on Medical Imaging雜志在線發(fā)表,目前的研究作者在與過(guò)去進(jìn)行的活組織檢查結(jié)果相匹配的許多圖像上訓(xùn)練了他們的AI工具。他們的目標(biāo)是啟用該工具,以幫助放射科醫(yī)生減少向前發(fā)展所需的活檢數(shù)量。Geras博士說(shuō),只有通過(guò)提高醫(yī)師對(duì)篩查檢查的評(píng)估準(zhǔn)確性的信心(例如,減少假陽(yáng)性和假陰性結(jié)果),才能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。
對(duì)于當(dāng)前的研究,研究團(tuán)隊(duì)分析了在紐約大學(xué)朗格醫(yī)療中心七年中作為常規(guī)臨床護(hù)理的一部分而收集的圖像,對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選,并將圖像與活檢結(jié)果聯(lián)系起來(lái)。這組作者說(shuō),這項(xiàng)工作為他們的AI工具創(chuàng)建了一個(gè)非常龐大的數(shù)據(jù)集,可以對(duì)其進(jìn)行訓(xùn)練,包括229,426次數(shù)字化乳腺X線檢查和1,001,093張圖像。迄今為止,研究中使用的大多數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)僅限于10,000張或更少的圖像。
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人工智能可以在放射科醫(yī)生無(wú)法識(shí)別的數(shù)據(jù)中識(shí)別出與癌癥相關(guān)的模式
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