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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)用場景。因為影像的獲取較為方便和對影像的處理的技術(shù)相對成熟,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)用場景。借著疫情因素的影響與推動,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,主要有兩個原因:

一是影像的獲取較為方便。隨著科技的不斷進步,醫(yī)學(xué)影像采集愈加便利和精準,相比動輒數(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)。

二是對影像的處理的技術(shù)相對成熟。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,智能圖像識別算法能夠迅速將當(dāng)前影像與數(shù)據(jù)庫中影像對比分析,給出相當(dāng)精準的結(jié)論。

具體而言,醫(yī)學(xué)影像的診斷的兩大核心技術(shù)在于圖像識別和深度學(xué)習(xí)。這兩項技術(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)進行識別、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)驗輸入人工智能模型,使神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)進行深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練;

最后,基于不斷驗證、總結(jié)與迭代的算法模型,進行影像診斷智能推理,輸出個性化的診療判斷結(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個應(yīng)用場景

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 病灶識別與標(biāo)注。

對X線、CT、MRI等影像進行圖像分割、特征提取、定量分析和對比分析,對數(shù)據(jù)進行識別與標(biāo)注。同時,AI對影像的分析、計算能力要比醫(yī)生強很多,因此可以幫助醫(yī)生發(fā)現(xiàn)肉眼難以識別的病灶,降低假陰性診斷發(fā)生率,同時提高讀片效率,對一些經(jīng)驗相對不足的醫(yī)生也能起到輔助診斷的作用;

02 靶區(qū)自動勾畫與自適應(yīng)放療。

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

03 影像三維重建

基于灰度統(tǒng)計量的配準算法和基于特征點的配準算法,解決斷層圖像配準問題,節(jié)約配準時間,在病灶定位、病灶范圍、良惡性鑒別、手術(shù)方案設(shè)計等方面發(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大核心價值

由于自帶極強的影像識別和計算能力、持續(xù)進化的自我學(xué)習(xí)能力以及穩(wěn)定的性能優(yōu)勢,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)定的高敏感性對較大數(shù)據(jù)樣本量進行陽性病例篩查與分類檢出,例如尚醫(yī)云推出的小濟醫(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,對采集的數(shù)據(jù)進行基礎(chǔ)判斷,并對陰影部分進行標(biāo)識與處理,如果發(fā)現(xiàn)疑似案例再交由放射科醫(yī)師進一步診斷,這樣省去大量健康的陰性病例對醫(yī)療資源的占用和浪費;

02 替代醫(yī)生工作。

在判斷標(biāo)準相對明確,知識構(gòu)成相對簡單的情況下,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)生僅對有問題的病例進行重點關(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。例如在對腫瘤的診斷中,對腫瘤邊界進行分割重建,精準測量病變位置與體積,進行疾病綜合診斷等。

04緩解看病難的問題。

對于三甲醫(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,同時亦可滿足三甲醫(yī)院的科研需求。

對于基層醫(yī)院來說,相比于三甲醫(yī)院,其醫(yī)療水平相對落后,人員綜合素質(zhì)上相對會差一些,其對復(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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