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人工智能+醫(yī)學(xué)影像結(jié)合應(yīng)用的4大核心價(jià)值

人工智能 深度學(xué)習(xí)
“人工智能+醫(yī)學(xué)影像”是用于醫(yī)學(xué)影像診斷中的最先進(jìn)技術(shù),可以幫助醫(yī)生診斷患者病情的人工智能具體應(yīng)用場(chǎng)景。因?yàn)橛跋竦墨@取較為方便和對(duì)影像的處理的技術(shù)相對(duì)成熟,人工智能+醫(yī)學(xué)影像得以在眾多醫(yī)療產(chǎn)業(yè)服務(wù)中率先爆發(fā)與落地應(yīng)用。

 “人工智能+醫(yī)學(xué)影像”,是將目前最先進(jìn)的人工智能技術(shù)應(yīng)用于醫(yī)學(xué)影像診斷中,幫助醫(yī)生診斷患者病情的人工智能具體應(yīng)用場(chǎng)景。借著疫情因素的影響與推動(dòng),目前這種應(yīng)用在醫(yī)療領(lǐng)域已經(jīng)非常廣泛。

人工智能+醫(yī)學(xué)影像率先落地應(yīng)用,為什么?

人工智能+醫(yī)學(xué)影像得以在眾多醫(yī)療產(chǎn)業(yè)服務(wù)中率先爆發(fā)與落地應(yīng)用,主要有兩個(gè)原因:

一是影像的獲取較為方便。隨著科技的不斷進(jìn)步,醫(yī)學(xué)影像采集愈加便利和精準(zhǔn),相比動(dòng)輒數(shù)年的傳統(tǒng)數(shù)據(jù)積累方式,照一張醫(yī)學(xué)影像僅需要幾秒的時(shí)間,就可以反映出病人身體的大致狀況,成為醫(yī)生診斷患者病情的直接依據(jù)。

二是對(duì)影像的處理的技術(shù)相對(duì)成熟。隨著行業(yè)影像數(shù)據(jù)的不斷積累以及大數(shù)據(jù)、算法分析能力的不斷提高,智能圖像識(shí)別算法能夠迅速將當(dāng)前影像與數(shù)據(jù)庫中影像對(duì)比分析,給出相當(dāng)精準(zhǔn)的結(jié)論。

具體而言,醫(yī)學(xué)影像的診斷的兩大核心技術(shù)在于圖像識(shí)別和深度學(xué)習(xí)。這兩項(xiàng)技術(shù),目前都是處于可應(yīng)用、較為成熟的階段了。其工作流程大體是這樣的:

首先將非結(jié)構(gòu)化影像數(shù)據(jù)進(jìn)行識(shí)別、分析與處理,提取相關(guān)信息;

其次,將大量臨床影像數(shù)據(jù)和診斷經(jīng)驗(yàn)輸入人工智能模型,使神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練;

最后,基于不斷驗(yàn)證、總結(jié)與迭代的算法模型,進(jìn)行影像診斷智能推理,輸出個(gè)性化的診療判斷結(jié)果。

那么人工智能+醫(yī)學(xué)影像具體都應(yīng)用在哪些方面呢?

人工智能+醫(yī)學(xué)影像的3個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景

目前,人工智能+醫(yī)學(xué)影像主要是用來解決以下三種影像診斷需求:

01 病灶識(shí)別與標(biāo)注。

對(duì)X線、CT、MRI等影像進(jìn)行圖像分割、特征提取、定量分析和對(duì)比分析,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行識(shí)別與標(biāo)注。同時(shí),AI對(duì)影像的分析、計(jì)算能力要比醫(yī)生強(qiáng)很多,因此可以幫助醫(yī)生發(fā)現(xiàn)肉眼難以識(shí)別的病灶,降低假陰性診斷發(fā)生率,同時(shí)提高讀片效率,對(duì)一些經(jīng)驗(yàn)相對(duì)不足的醫(yī)生也能起到輔助診斷的作用;

02 靶區(qū)自動(dòng)勾畫與自適應(yīng)放療。

主要針對(duì)腫瘤放療環(huán)節(jié)進(jìn)行自動(dòng)勾畫等影像處理,在患者放療過程中不斷識(shí)別病灶位置變化,以實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)放療,減少對(duì)健康組織的輻射;

03 影像三維重建

基于灰度統(tǒng)計(jì)量的配準(zhǔn)算法和基于特征點(diǎn)的配準(zhǔn)算法,解決斷層圖像配準(zhǔn)問題,節(jié)約配準(zhǔn)時(shí)間,在病灶定位、病灶范圍、良惡性鑒別、手術(shù)方案設(shè)計(jì)等方面發(fā)揮作用。

 

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除此應(yīng)用之外,人工智能+醫(yī)學(xué)影像的組合,還有3大核心價(jià)值,能夠解決目前較為棘手的幾大問題。

 

人工智能+醫(yī)學(xué)影像的4大核心價(jià)值

由于自帶極強(qiáng)的影像識(shí)別和計(jì)算能力、持續(xù)進(jìn)化的自我學(xué)習(xí)能力以及穩(wěn)定的性能優(yōu)勢(shì),在臨床上,可以給醫(yī)院、醫(yī)生提供很重要的支撐,具體體現(xiàn)在3個(gè)方面:

01 承擔(dān)分類檢出工作。

人工智能+醫(yī)學(xué)影像能夠以穩(wěn)定的高敏感性對(duì)較大數(shù)據(jù)樣本量進(jìn)行陽性病例篩查與分類檢出,例如尚醫(yī)云推出的小濟(jì)醫(yī)生,就是在年度的乳腺癌篩查中,有效辨別乳腺結(jié)節(jié),增生,和腫瘤,如在體檢中的肺結(jié)節(jié)篩查環(huán)節(jié),通過B超探頭收集乳腺影像資料,對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行基礎(chǔ)判斷,并對(duì)陰影部分進(jìn)行標(biāo)識(shí)與處理,如果發(fā)現(xiàn)疑似案例再交由放射科醫(yī)師進(jìn)一步診斷,這樣省去大量健康的陰性病例對(duì)醫(yī)療資源的占用和浪費(fèi);

02 替代醫(yī)生工作。

在判斷標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)明確,知識(shí)構(gòu)成相對(duì)簡(jiǎn)單的情況下,人工智能乳腺癌篩查可代替超聲醫(yī)生大部分工作,剔除絕大部分的健康人群,醫(yī)生僅對(duì)有問題的病例進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注;

03 提供具有附加值的工作。

包括輔助疾病診斷、基因分析、預(yù)后判斷、定量放射學(xué)診斷等。例如在對(duì)腫瘤的診斷中,對(duì)腫瘤邊界進(jìn)行分割重建,精準(zhǔn)測(cè)量病變位置與體積,進(jìn)行疾病綜合診斷等。

04緩解看病難的問題。

對(duì)于三甲醫(yī)院來說,影像數(shù)據(jù)充足且質(zhì)量較好,人工智能+醫(yī)學(xué)影像的引入可以從根本上改變傳統(tǒng)高度依賴勞動(dòng)力的讀片模式,在一定程度上緩解醫(yī)學(xué)影像診斷的壓力,同時(shí)亦可滿足三甲醫(yī)院的科研需求。

對(duì)于基層醫(yī)院來說,相比于三甲醫(yī)院,其醫(yī)療水平相對(duì)落后,人員綜合素質(zhì)上相對(duì)會(huì)差一些,其對(duì)復(fù)雜影像的處理能力、判斷能力更為薄弱,因此誤診漏診率更高。而基層醫(yī)療機(jī)構(gòu),又承擔(dān)著大量的兩癌篩查的工作任務(wù),人工智能通過把影像診斷結(jié)果進(jìn)行前期的分析和處理,可以極大的提高篩查數(shù)量,降低誤診漏診率,進(jìn)而提高綜合醫(yī)療水平。

大醫(yī)院的接診壓力減輕,小醫(yī)院的醫(yī)療水平提升,整體看病效率提高,看病難的問題,就能得到有效緩解。

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責(zé)任編輯:梁菲 來源: 今日頭條
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