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手機將成為醫(yī)療器械,中國已經批了一款!

   日期:2017-02-13     瀏覽:121    
核心提示:發(fā)布日期:2017-02-13 近日,《Nature》雜志在封面發(fā)表一篇文章:利用深度學習算法診

發(fā)布日期:2017-02-13

近日,《Nature》雜志在封面發(fā)表一篇文章:利用深度學習算法診斷皮膚癌,準確度達到91%,可以與醫(yī)生比肩。 

 

不知道大家是否還記得谷歌神經網絡是如何辨別貓和狗的?人工智能和人不同,一個小孩見了幾次貓以后他就知道貓是什么樣子的,但是對于一個機器,人們需要給它喂數(shù)以萬計的圖片以后,它經過深度學習才能識別出什么是貓。 

 

同樣的,如果人給人工智能系統(tǒng)提供高質量的皮膚癌圖片,系統(tǒng)經過機器學習也可以識別出什么是皮膚癌,最近斯坦福大學在《Nature》上發(fā)表了一篇與此相關的研究成果,并將該人工智能系統(tǒng)與24位資深的皮膚病專家相對比,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的準確率在91%左右。  

 

該文章第一作者,斯坦福大學的研究生Andre Esteva說:“我們做了一個非常強大的人工智能算法,可以從數(shù)據(jù)中進行學習,通過寫代碼,讓系統(tǒng)自己去發(fā)現(xiàn)該去識別、尋找什么內容。”  

 

這個算法被稱為卷積神經網絡,它最開始出現(xiàn)在谷歌大腦中,利用自身驚人的計算能力可以強化算法的決策能力。通過斯坦福大學研究以后,神經網絡已經能夠從大約1000個不同類別中識別128萬幅圖像,但是,研究人員需要從一個良性的脂溢性角化病了解惡性腫瘤。 

 

從一堆波斯貓中分辨出狗來,準確率無傷大雅,但是如何區(qū)別各種皮膚病的不同斑點,并從中識別出皮膚癌,這是事關人命的大事,對準確率要求極高。  

 

皮膚上彩色的斑點是個大麻煩,算法如何區(qū)分是個難題篩選圖像數(shù)據(jù)  

 

篩選圖像數(shù)據(jù)  

 

該文章的共同作者斯坦福研究生Brett Kuprel表示:“該研究的另一個難點在于,當時還沒有足夠大的高質量皮膚癌圖像數(shù)據(jù)來訓練人工智能算法,我們必須自己來解決。”  

 

甚至在處理圖片之前,他們還要做一些翻譯工作,“我們在互聯(lián)網上搜集了一些圖片,與醫(yī)學院合作,將這些圖片分類整理,并打上標簽——這些標簽包括德語、阿拉伯語、拉丁語等等”。

 

不僅要翻譯整理,還要對圖像進行處理。皮膚病專家經常使用一種叫皮膚鏡的儀器來仔細檢查病人,所以,醫(yī)療人員基本都是通過放大率和透視角度大體一致的醫(yī)學圖像診斷疾病。  

 

但是互聯(lián)網的圖片千差萬別,有的是用手機,有的是用儀器,有的用照相機等,并且環(huán)境不同效果也不一樣,角度、焦距和照明方面也各不相同。  

 

最后,研究人員還是收集到了約130000幅皮膚病變的圖像,包含了超過2000種不同的疾病。他們使用這些圖像創(chuàng)建了一個圖像庫,并將其作為原始像素提供給算法,每個像素都帶有標簽,描述了相關疾病的附加數(shù)據(jù)。然后研究人員研究出一套算法,讓算法弄清楚了這些圖片的內在聯(lián)系:即疾病經由組織傳播在外觀上所遵循的規(guī)則。                                                     

 

人工智能如何分割它所看到的不同類別皮膚病圖片  

 

研究結果出來以后,為了驗證算法的準確性,研究人員從斯坦福大學醫(yī)學院請來了21為皮膚病專家,從三個角度來對算法進行驗證:角質細胞癌分類、黑色毒瘤分類和使用皮膚鏡檢查的結果對黑色素瘤進行分類。  

 

在最后的測試中,研究人員只是使用了高質量、并且活性被驗證的惡性黑色毒瘤和惡性腫瘤圖像,并標記哪些需要治療、活檢或者僅僅是安慰一下。  

 

當研究人員將人工智能系統(tǒng)得到的診斷結果與21名醫(yī)生診斷的結果相對照的時候發(fā)現(xiàn),所有癌性病變和不得到假陽性結果兩方面都表現(xiàn)良好,準確率在91%,這已經與醫(yī)生的水平相當了。  

 

利用手機做診斷   

 

Esteva表示,  雖然團隊尚未做出一個上線的APP,但是這已經達到我們的預期,我們的本意就是想讓民眾獲得更優(yōu)質、方便的醫(yī)療服務。  

 

更讓我興奮的是,現(xiàn)如今智能手機已經無處不在了,每個手機上都含有各種各樣的傳感器和相機,我們可以通過手機圖像直接用人工智能系統(tǒng)判斷是否患皮膚癌,同時如果皮膚癌的問題解決了,那么其他疾病還會遙遠了嗎?  

 

無論怎樣,在進入商業(yè)化之前,下一步還需要進行更多的測試,并細化算法。

 

“重要的是我們知道了人工智能為了區(qū)分圖片是如何做決策的。良性和惡性皮膚病變計算機輔助分類研究的進展,可以幫助皮膚病醫(yī)生提高診斷具有挑戰(zhàn)性的病病變的能力,并為患者提供更好的管理方案。”論文作者斯坦福大學皮膚科教授Susan Swetter表示,“不過在在臨床實踐中實施之前,嚴格的前瞻性驗證算法是必要的。

來源:鈦媒體

 
 
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