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醫(yī)療科技 正文
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醫(yī)療科技的六位“最強(qiáng)大腦”,帶你看清技術(shù)與商業(yè)未來(lái) | CCF-GAIR 2020

導(dǎo)語(yǔ):一文看清,醫(yī)療科技的未來(lái)風(fēng)向標(biāo)。

醫(yī)療科技的六位“最強(qiáng)大腦”,帶你看清技術(shù)與商業(yè)未來(lái) | CCF-GAIR 2020

雷鋒網(wǎng)按:2020年8月7日,全球人工智能和機(jī)器人峰會(huì)(CCF-GAIR 2020)正式開(kāi)幕。CCF-GAIR 2020 峰會(huì)由中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)(CCF)主辦,香港中文大學(xué)(深圳)、雷鋒網(wǎng)聯(lián)合承辦,鵬城實(shí)驗(yàn)室、深圳市人工智能與機(jī)器人研究院協(xié)辦。

8月9日,作為本次大會(huì)的收官之戰(zhàn),“醫(yī)療科技”專(zhuān)場(chǎng)正式拉開(kāi)帷幕,圍繞「后疫情時(shí)代的醫(yī)療新基建機(jī)遇」這一主題展開(kāi)。

其中聯(lián)影智能聯(lián)席CEO沈定剛、華西醫(yī)院副院長(zhǎng)龔啟勇、騰訊天衍實(shí)驗(yàn)室主任鄭冶楓、平安醫(yī)療科技首席科學(xué)家謝國(guó)彤、商湯科技副總裁張少霆、西門(mén)子醫(yī)療中國(guó)數(shù)字醫(yī)療負(fù)責(zé)人陳黎峰,詳談了后疫情時(shí)代醫(yī)療科技的新常態(tài),以及技術(shù)落地和產(chǎn)品方法論。

以下是本次大會(huì)的精彩回顧:

聯(lián)影智能沈定剛:如何將AI應(yīng)用到新冠肺炎診斷全流程?

聯(lián)影智能聯(lián)席CEO、MICCAI 2019大會(huì)主席、IEEE Fellow沈定剛教授發(fā)表了開(kāi)場(chǎng)報(bào)告,介紹了醫(yī)療AI在新冠肺炎診斷全流程中的應(yīng)用。

醫(yī)療科技的六位“最強(qiáng)大腦”,帶你看清技術(shù)與商業(yè)未來(lái) | CCF-GAIR 2020

沈定剛教授表示,目前新冠肺炎仍然在全球蔓延,全球有1800多萬(wàn)人確診,CT已經(jīng)成為新冠肺炎診斷、評(píng)估和隨訪的重要手段。然而,這個(gè)過(guò)程中存在最重要的兩個(gè)痛點(diǎn),首先,如何幫助醫(yī)生盡量避免感染;其次,有了CT設(shè)備后,如何用人工智能的方法進(jìn)行肺炎的量化分析,用CT圖像輔助診斷和隨訪。

為此,聯(lián)影智能提出了三個(gè)解決方案:無(wú)接觸掃描、肺炎量化分析、隨訪評(píng)估與診斷。

沈定剛教授表示,為了避免病毒傳播,有的操作技師在新冠肺炎早期甚至通過(guò)竹竿這樣的工具遠(yuǎn)距離操作CT掃描,原始且危險(xiǎn)。為此,聯(lián)影集團(tuán)研發(fā)了AI智能采集系統(tǒng),把邊緣計(jì)算和攝像機(jī)結(jié)合,自動(dòng)采集人體三維形態(tài)和部位信息,自動(dòng)操作CT掃描,滿(mǎn)足醫(yī)生在操作間就可完成掃描任務(wù)。

在肺炎分割與量化方面,主要是為了實(shí)現(xiàn)三個(gè)目標(biāo),新冠肺炎判別、危重程度檢測(cè)以及判斷進(jìn)展變化,沈教授介紹了聯(lián)影智能的uAI分割引擎,可以對(duì)肺炎、5個(gè)肺葉、18個(gè)肺段進(jìn)行精確的分割。

在隨訪評(píng)估與診斷層面,有些新冠肺炎病例與普通肺炎病例有相似的感染程度,因此,聯(lián)影智能提出了基于感染信息的注意力網(wǎng)絡(luò) (Attention-guided Network),用分割出的感染區(qū)域引導(dǎo)分類(lèi)器聚焦于感染區(qū)域;在評(píng)估新冠肺炎嚴(yán)重程度上,提出了一種多任務(wù)、多示例學(xué)習(xí)模型 (Multi-task multi-instance framework);在危重預(yù)測(cè)與演變時(shí)間估計(jì)上,為了解決樣本不平衡以及特征復(fù)雜且高維的挑戰(zhàn),提出了聯(lián)合分類(lèi)與回歸的稀疏模型 (Joint sparse classification and regression):讓兩個(gè)任務(wù)共享相同特征,用于改進(jìn)各自的性能、解決數(shù)據(jù)不平衡問(wèn)題以及針對(duì)所選特征,作出臨床解釋。

華西醫(yī)院龔啟勇:“成像+AI”,直面精神影像學(xué)的原生性難題

第二位演講嘉賓是華西醫(yī)院副院長(zhǎng)、ISMRM Fellow龔啟勇教授,他主要分享了腦疾病影像AI的新機(jī)遇。

醫(yī)療科技的六位“最強(qiáng)大腦”,帶你看清技術(shù)與商業(yè)未來(lái) | CCF-GAIR 2020

作為臨床放射學(xué)精神影像領(lǐng)域的國(guó)際知名學(xué)者,龔啟勇教授在國(guó)內(nèi)率先建立了精神放射影像體系,被國(guó)際同行稱(chēng)為“l(fā)eader in the field of Psychoradiology”。

他表示,精神影像學(xué)擁有重要的發(fā)展前景,但是,依靠傳統(tǒng)技術(shù)將面臨多重瓶頸。相比其它腦部疾病,在常規(guī)CT、X射線等臨床影像手段上,往往很難發(fā)現(xiàn)精神類(lèi)疾病的腦部病變。而這類(lèi)疾病的判斷也沒(méi)有明確的客觀指標(biāo),臨床治療和診斷只能依靠經(jīng)驗(yàn)和主觀因素。

近年來(lái)的成像技術(shù)和AI技術(shù)的發(fā)展,則給這一難題帶來(lái)新的希望。一方面核磁成像技術(shù)提供了更清晰的腦狀態(tài)、腦結(jié)構(gòu)等一系列參數(shù),成為腦疾病診斷的首要依據(jù)。另一方面,深度學(xué)習(xí)的出現(xiàn),則可以依靠大量數(shù)據(jù)信息,總結(jié)出不易發(fā)現(xiàn)的影像學(xué)特征變化規(guī)律。

龔啟勇教授認(rèn)為,這兩種工具的結(jié)合未來(lái)也許可能解決許多精神影像學(xué)的原生性難題。

首先,通過(guò)AI分析方法,可以總結(jié)分析出影像特征變化和精神疾病的密切相關(guān)性,例如利用神經(jīng)環(huán)路和鏈接腦結(jié)構(gòu)改變,可以從影像學(xué)征像判斷這類(lèi)疾病的嚴(yán)重性和特定臨床類(lèi)別。

其次,可以籍助AI進(jìn)行藥物治療靶標(biāo)確定。龔啟勇表示不同精神藥物在不同大腦區(qū)域,往往會(huì)有不同的反映,特定腦區(qū)改變可能是藥物靶點(diǎn)定位的一個(gè)重要依據(jù),AI可以通過(guò)腦區(qū)特征的改變,判別精神藥物的有效性和幫助治療方案的選擇,還有望為臨床干預(yù)和介入治療提供精準(zhǔn)治療靶標(biāo)。

騰訊鄭冶楓:小樣本學(xué)習(xí)與域自適應(yīng)

第三位出場(chǎng)的演講嘉賓是騰訊天衍實(shí)驗(yàn)室主任鄭冶楓。天衍實(shí)驗(yàn)室是騰訊內(nèi)部專(zhuān)注于醫(yī)療AI的實(shí)驗(yàn)室, 覆蓋醫(yī)療大數(shù)據(jù)、醫(yī)療自然語(yǔ)言理解、醫(yī)療影像等等。

醫(yī)療科技的六位“最強(qiáng)大腦”,帶你看清技術(shù)與商業(yè)未來(lái) | CCF-GAIR 2020

在演講中,鄭冶楓博士主要分享了深度學(xué)習(xí)在影像診斷上的兩個(gè)固有痛點(diǎn):缺乏訓(xùn)練樣本以及跨中心泛化能力差以及相應(yīng)的對(duì)策。

對(duì)于訓(xùn)練樣本量的問(wèn)題,鄭冶楓博士認(rèn)為,遷移學(xué)習(xí)是一個(gè)很好的方式,可以將某個(gè)任務(wù)(源域)上訓(xùn)練好的模型遷移到另一個(gè)任務(wù)(目標(biāo)域)。而為了獲取更多的醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)、積少成多,鄭冶楓博士團(tuán)隊(duì)提出了Med3D:共享編碼器的多任務(wù)分割網(wǎng)絡(luò),在大量異質(zhì)的公開(kāi)數(shù)據(jù)集上預(yù)訓(xùn)練,然后遷移到其它任務(wù),并且進(jìn)行了開(kāi)源輸出。

當(dāng)然,除了Med3D,鄭冶楓博士團(tuán)隊(duì)還提出了基于魔方變換的自監(jiān)督學(xué)習(xí),在預(yù)訓(xùn)練階段不需要人工標(biāo)定,從而減少大量的時(shí)間成本。

另外一方面,為了解決域偏移的問(wèn)題,他們還提出了新型無(wú)監(jiān)督域自適應(yīng)(UDA)的方法,來(lái)緩和域偏移所導(dǎo)致的性能下降。該方法僅僅需要源域的數(shù)據(jù)、標(biāo)注以及目標(biāo)域的部分圖像,無(wú)需目標(biāo)域的標(biāo)注,即可實(shí)現(xiàn)兩個(gè)領(lǐng)域的自適應(yīng)。在演講中,他以VideoGAN: 視頻風(fēng)格轉(zhuǎn)換以及OP-Net: 基于單張圖像的風(fēng)格轉(zhuǎn)換的兩個(gè)案例進(jìn)行了說(shuō)明。

平安謝國(guó)彤:2大基礎(chǔ)平臺(tái)及4大醫(yī)療AI模型

第四位出場(chǎng)的演講嘉賓是謝國(guó)彤博士,他是平安集團(tuán)首席醫(yī)療科學(xué)家。他表示,過(guò)去五年時(shí)間里,平安積累了大量醫(yī)療的業(yè)務(wù),而平安醫(yī)療科技,則是從每個(gè)業(yè)務(wù)中沉淀數(shù)據(jù),把數(shù)據(jù)變成AI模型,再反哺賦能給各個(gè)業(yè)務(wù)。

醫(yī)療科技的六位“最強(qiáng)大腦”,帶你看清技術(shù)與商業(yè)未來(lái) | CCF-GAIR 2020

謝國(guó)彤博士認(rèn)為,所有AI都無(wú)非四個(gè)要素:數(shù)據(jù)、算力、算法和應(yīng)用。在這四個(gè)要素下面,平安共研發(fā)了2個(gè)基礎(chǔ)平臺(tái)和4個(gè)醫(yī)療AI模型,以支持醫(yī)療的各種分析和推理,目前有1.6萬(wàn)家醫(yī)療機(jī)構(gòu),43萬(wàn)醫(yī)生在使用。

兩個(gè)基礎(chǔ)平臺(tái)主要是賽飛AI平臺(tái)(算力)和醫(yī)療的五大庫(kù)和知識(shí)圖譜(數(shù)據(jù))。

謝國(guó)彤表示,醫(yī)療五大庫(kù)及知識(shí)圖譜,首先是從數(shù)據(jù)端出發(fā),分四步去解決數(shù)據(jù)處理難題:第一,去掉噪音,補(bǔ)全數(shù)據(jù),提升數(shù)據(jù)輸入質(zhì)量;第二,結(jié)構(gòu)化,通過(guò)數(shù)據(jù)和文本抽取,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)可用;第三,標(biāo)準(zhǔn)化,把不同來(lái)源的醫(yī)療數(shù)據(jù)名稱(chēng)統(tǒng)一;第四,利用算法挖掘疾病的風(fēng)險(xiǎn)因子或者治療方法。

而賽飛AI平臺(tái)則主要是通過(guò)發(fā)動(dòng)平臺(tái)化戰(zhàn)略,解決AI產(chǎn)品算力和落地的基礎(chǔ)性問(wèn)題。

謝國(guó)彤說(shuō)到,平臺(tái)的目的就是讓醫(yī)療數(shù)據(jù)科學(xué)家專(zhuān)注在自己領(lǐng)域內(nèi),由平臺(tái)去完成AI通用算法、智能標(biāo)注、分布式訓(xùn)練加速、高性能壓縮模型部署等通用問(wèn)題。

在這兩大基礎(chǔ)平臺(tái)之上衍生的4個(gè)醫(yī)療AI模型(算法),主要側(cè)重在疾病預(yù)測(cè)、智能影像、AskBob輔助診療、疾病全周期管理等四個(gè)場(chǎng)景。

在最后的總結(jié)中,謝國(guó)彤說(shuō)到,醫(yī)療人工智能是利國(guó)利民的事情,人命關(guān)天,需要AI界和醫(yī)學(xué)界的緊密合作,用AI的算法解決真實(shí)的需求,保證模型的安全性、可用性,才能對(duì)“健康中國(guó)”產(chǎn)生真正的價(jià)值。

商湯張少霆:基于CV,搭建賦能全院臨床的AI平臺(tái)

第五位出場(chǎng)的演講嘉賓是商湯科技研究院副院長(zhǎng)、集團(tuán)副總裁張少霆。他說(shuō)到,過(guò)去國(guó)內(nèi)探索的方向都是“基建出?!?,現(xiàn)在商湯則在探索實(shí)現(xiàn)“科技+基建”的共同出海。

醫(yī)療科技的六位“最強(qiáng)大腦”,帶你看清技術(shù)與商業(yè)未來(lái) | CCF-GAIR 2020

張少霆表示,商湯科技的戰(zhàn)略核心是圍繞計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù),而智慧醫(yī)療的具體產(chǎn)物則是SenseCare? 智慧診療平臺(tái)。

作為商湯臨床一體化的產(chǎn)品, SenseCare? 智慧診療平臺(tái)可以落地在醫(yī)院放射科或者區(qū)域IDC數(shù)據(jù)中心,在數(shù)據(jù)不出科室或數(shù)據(jù)中心的情況下,讓不同臨床方向的醫(yī)生只需要一個(gè)筆記本電腦、甚至手機(jī),僅通過(guò)訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)瀏覽器的情況下,使用所有醫(yī)療AI功能,以及醫(yī)學(xué)影像三維后處理功能,并且讓不同臨床醫(yī)生讀取不同數(shù)據(jù),就可以啟動(dòng)不同的工作流,實(shí)現(xiàn)賦能全院臨床。

然而,這種場(chǎng)景的實(shí)現(xiàn)存在兩個(gè)問(wèn)題:首先,如何利用AI對(duì)多模態(tài)多病種進(jìn)行精準(zhǔn)的檢測(cè)、分類(lèi)、分割;其次,如何在不傳遞原始數(shù)據(jù)的情況下,支持全院醫(yī)生高并發(fā)的二維、三維分析需求。

在自研AI算法引擎的基礎(chǔ)上,商湯SenseCare? 智慧診療平臺(tái)相繼孵化了胸部CT智能分析及手術(shù)規(guī)劃方案、胸部X線智能分析、心臟冠脈智能分析、骨腫瘤智能手術(shù)規(guī)劃、消化道病理和TCT宮頸癌精準(zhǔn)分析等臨床輔助工具。

張少霆表示,針對(duì)區(qū)域級(jí)、城市級(jí)的智慧新基建建設(shè),部署更偏向于SAAS平臺(tái)的形式,底層可以支持安全可靠的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、備份機(jī)制,向上則加載數(shù)據(jù)和人工智能管理功能,同時(shí)賦能區(qū)域內(nèi)多家醫(yī)院,實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)醫(yī)療智慧化升級(jí)。

西門(mén)子陳黎峰:器械商如何順應(yīng)醫(yī)療服務(wù)新格局?

醫(yī)療科技場(chǎng)的最后一位嘉賓是來(lái)自西門(mén)子醫(yī)療數(shù)字醫(yī)療部門(mén)負(fù)責(zé)人陳黎峰博士。

醫(yī)療科技的六位“最強(qiáng)大腦”,帶你看清技術(shù)與商業(yè)未來(lái) | CCF-GAIR 2020

陳黎峰在演講中表示,市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)對(duì)于醫(yī)療行業(yè)有著巨大影響,醫(yī)療服務(wù)將在轉(zhuǎn)型中提升價(jià)值。這種轉(zhuǎn)型主要體現(xiàn)在三個(gè)方面:

首先,未來(lái)醫(yī)療將更加精準(zhǔn),治療方法也將更因人而異。在正確的時(shí)間為適用的患者提供合適的治療;

其次,精準(zhǔn)醫(yī)療的實(shí)現(xiàn)需要醫(yī)院各部門(mén)協(xié)同作戰(zhàn),需要多個(gè)專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)在整個(gè)診療路徑密切合作。這和以往醫(yī)生單病種治療的操作模式非常不同,需要思考診療模式的轉(zhuǎn)化;

最后,醫(yī)療和健康管理越來(lái)越趨于消費(fèi)化?;颊邔?duì)疾病認(rèn)知、知識(shí)量和期望值都在增加,治療和健康管理的選擇越來(lái)越多,患者也越來(lái)越多地參與到自己的醫(yī)療和健康管理之中。 

陳黎峰表示,醫(yī)療將向數(shù)字化發(fā)展。數(shù)字化、信息化、人工智能將革新我們對(duì)疾病的理解和治療。特別是人工智能,可以?xún)?yōu)化運(yùn)營(yíng)流程、提高資源利用效率、通過(guò)自動(dòng)化和標(biāo)準(zhǔn)化支持病人全生命周期的診療決策,并幫助病人主動(dòng)參與治療流程中去。

目前,AI技術(shù)已經(jīng)貫穿于西門(mén)子全景解決方案中。Teamplay數(shù)字醫(yī)療平臺(tái)可賦能數(shù)字轉(zhuǎn)型,西門(mén)子AI-Rad Companion能最大限度減少臨床工作中的重復(fù)性任務(wù)、提高診斷精準(zhǔn)度,助力醫(yī)生在患者診療全流程,包括病歷、處置、診斷、治療、預(yù)后管理等多個(gè)節(jié)點(diǎn)做出準(zhǔn)確判斷。

結(jié)語(yǔ)

今年,醫(yī)療科技行業(yè)風(fēng)云變幻,機(jī)遇叢生。

細(xì)數(shù)一下上半年,已經(jīng)有三款醫(yī)療AI產(chǎn)品獲NMPA的批準(zhǔn),產(chǎn)品真正商品化的最后一道枷鎖即將被打破。國(guó)家也陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)政策鼓勵(lì)A(yù)I產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推動(dòng)AI技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的深度融合和落地應(yīng)用。

而醫(yī)療科技企業(yè)也不斷加速自己的業(yè)務(wù)變化以圖破局,實(shí)現(xiàn)技術(shù)與商業(yè)的雙端平衡:研究更前沿的算法,使得AI具備更強(qiáng)大的識(shí)別精度和認(rèn)知能力;同時(shí),讓AI產(chǎn)品在保證高精度的前提下,大幅降低前期研發(fā)與后期運(yùn)算成本,更好地滿(mǎn)足市場(chǎng)和用戶(hù)需求。

醫(yī)療科技,未來(lái)可期。雷鋒網(wǎng)

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