據(jù)一組數(shù)據(jù)顯示,每年奪走近70萬人生命的大腸癌,現(xiàn)已成為了僅次于肺癌、肺癌和胃癌的全球第四大致命的癌癥。而大腸癌的形成,很有可能是從一些容易被漏掉的息肉所致。
正因如此,谷歌開發(fā)了一個深度學(xué)習(xí)算法C2D2,可以透過捕捉影像深度,對大腸進行3D重建,顯示已被檢測與未被檢測的部位,藉此提升大腸檢查覆蓋率。而實驗證明,機器學(xué)習(xí)能有效解決大腸鏡篩檢覆蓋率不足的問題。
一則文獻中也曾指出,醫(yī)生在進行大腸鏡檢查的時候,平均會漏掉22%到28%的息肉,而且會漏掉20%到24%可能會癌變的腺瘤。
造成這樣一個現(xiàn)象的原因之一在于雖然息肉出現(xiàn)在大腸鏡的畫面中,但是因為息肉形狀扁平較小致使漏看情況發(fā)生。其二在于操作內(nèi)視鏡時,檢測范圍未能覆蓋所有相關(guān)區(qū)域,導(dǎo)致息肉沒有出現(xiàn)在視野中。
谷歌提到在真正癌變之前,可以透過去除大腸中的息肉來預(yù)防大腸癌,且只要息肉檢出率能提升1%,大腸癌的發(fā)生率就能降低6%。因此谷歌期望利用深度學(xué)習(xí)算法C2D2,來解決大腸鏡檢查覆蓋率不足的問題。
Google請醫(yī)生以及C2D2算法,同時對合成影片進行息肉檢查,發(fā)現(xiàn)C2D2的平均絕對誤差為0.075,而醫(yī)生的平均絕對誤差則為0.177,醫(yī)生的平均絕對誤差明顯較大,C2D2的精確度是醫(yī)生的2.4倍。
責(zé)任編輯:pj
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