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本文作者: no name | 2016-09-05 13:08 |
一項(xiàng)新的研究成果表明,人工智能有助于更好地理解長期肺部疾病診斷中的肺部功能測試結(jié)果。
2016年9月4日的歐洲呼吸協(xié)會的國際大會展示展示了這項(xiàng)成果,這是對人工智能在改善肺部疾病診斷準(zhǔn)確性方面潛在應(yīng)用的首次探索。
目前的測試需要一系列的方法,包括肺功能測試測量了呼吸時(shí)空氣的量(體積)和速度(流量),接著是一個(gè)測量靜態(tài)肺容積和氣道阻力的體積描記法測試,最后是一個(gè)擴(kuò)散試驗(yàn),衡量穿梭于肺泡中的氧氣和其他氣體的體量。這些測試結(jié)果的分析大都是基于專家意見和國際準(zhǔn)則,試圖在結(jié)果中檢測到圖像。
在這個(gè)新的研究中,研究人員收集了968位實(shí)驗(yàn)者的數(shù)據(jù),他們都是第一次進(jìn)行完整的肺功能測試。所有參與者都收到了基于肺功能測試和其他所有必要的額外的測試(如CT掃描、心電圖等)的第一份臨床診斷。最終的診斷結(jié)果還需要醫(yī)務(wù)專家共同驗(yàn)證。
研究人員隨后探索了“機(jī)器學(xué)習(xí)”的概念是否可以用來分析完整的肺功能測試。利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法,可以學(xué)習(xí)和執(zhí)行預(yù)測數(shù)據(jù)分析。
團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一個(gè)算法,加入了常規(guī)肺功能參數(shù)和臨床變量,如吸煙史、身體質(zhì)量指數(shù)和年齡?;谂R床和肺功能數(shù)據(jù)的,該算法使最可能的診斷建議。
比利時(shí)魯汶大學(xué)的Wim Janssens是這項(xiàng)研究的資深成員,說道:“我們在這個(gè)新研究中已經(jīng)證明,人工智能可以為我們提供更準(zhǔn)確的診斷。我們開發(fā)這個(gè)算法的意義在于,可以以一個(gè)更標(biāo)準(zhǔn)客觀、不帶任何偏見的方式,模擬臨床醫(yī)生用來診斷的復(fù)雜推理過程?!?/p>
目前,臨床醫(yī)生還必須依靠基于人數(shù)的參數(shù)分析結(jié)果。有了人工智能,機(jī)器就可以一次性觀察所有圖像的集合,這有助于產(chǎn)生一個(gè)更準(zhǔn)確的診斷。這在其他健康領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)過,自動解讀臨床實(shí)踐中慣用的心電圖結(jié)果,將其作為一個(gè)決策支持系統(tǒng)。
這項(xiàng)研究的第一作者M(jìn)arko Topalovic來自比利時(shí)魯汶大學(xué),說道:“這個(gè)方法的好處是能更準(zhǔn)確、更自動地解釋肺功能測試結(jié)果,從而更好地檢測疾病。這不僅可以幫助到?jīng)]有經(jīng)驗(yàn)的臨床醫(yī)生,對醫(yī)療整個(gè)方面都有很多好處,因?yàn)檫@能節(jié)省完成最終診斷的時(shí)間,而且可以減少臨床醫(yī)生正在用于確認(rèn)診斷的額外測試?!?/p>
研究小組的下一步計(jì)劃是將是在不同人群中測試算法,并通過持續(xù)更新臨床診斷肺部功能數(shù)據(jù)提高系統(tǒng)的決策力與肺功能驗(yàn)證。
via EurekAlert
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