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康夫子張超:“醫(yī)療大腦”是怎樣煉成的?

本文作者: 奕欣 2016-08-11 11:39
導語:如果能利用人工智能幫助醫(yī)生在浩如煙海的醫(yī)學知識里對應(yīng)癥狀和疾病,甚至輔助醫(yī)生決策并對癥下藥,無疑能夠提升醫(yī)療資源的優(yōu)化效率。

如果用上帝視角觀察醫(yī)生的一天,你會發(fā)現(xiàn)醫(yī)生實際上要進行不少重復性勞動。

重復性勞動可以體現(xiàn)在三個方面:交互、發(fā)現(xiàn)和決策,而這些都可以為機器所勝任:

  • 交互層面:醫(yī)生在問診時和患者的詢問性交互,針對患者的用藥指導、患者追蹤等;

  • 發(fā)現(xiàn)層面:保險審核人員在醫(yī)保單據(jù)審核中的機械重復性勞動,醫(yī)生對治療方案的校對審核等;

  • 決策層面:醫(yī)生根據(jù)患者的癥狀表現(xiàn)、輔助檢查,給出診斷結(jié)果,根據(jù)診斷結(jié)果給出治療建議等。

整體說來,醫(yī)學是一門知識驅(qū)動類學科,只要從多維度收集足夠多、足夠可靠的知識,就能在輔助決策層面發(fā)揮巨大的價值,把醫(yī)療人員從繁雜的重復性勞動中解放出來,進而去做更多有創(chuàng)造性的事。

如果能利用人工智能幫助醫(yī)生在浩如煙海的醫(yī)學知識里對應(yīng)癥狀和疾病,甚至輔助醫(yī)生決策并對癥下藥,無疑能夠提升醫(yī)療資源的優(yōu)化效率??捣蜃覥EO張超做的正是這樣一個“醫(yī)療大腦”——利用人工智能技術(shù),從醫(yī)學文獻中自動學習知識、構(gòu)建知識圖譜、實現(xiàn)知識推理,再將普通公眾對癥狀的描述及疾病的理解準確地映射在嚴肅醫(yī)療平面。

康夫子張超:“醫(yī)療大腦”是怎樣煉成的?

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用AI幫用戶整理信息

康夫子張超:“醫(yī)療大腦”是怎樣煉成的?

北京康夫子科技有限公司CEO 張超

張超在百度工作五年,擔任自然語言處理部資深研發(fā)工程師、文本知識挖掘方向負責人。和網(wǎng)民的搜索行為打交道,已經(jīng)成為他工作的常態(tài)。

一次偶然的機會,張超發(fā)現(xiàn)網(wǎng)民對一些醫(yī)療健康類問題往往在百度上會翻看很多頁結(jié)果,但呈現(xiàn)的內(nèi)容實際上良莠不齊。由此,張超產(chǎn)生了利用人工智能代替網(wǎng)民整理頁面的有效信息,以提升用戶體驗的想法。

當時張超瞄準了對營養(yǎng)最為看重的一個群體——孕婦人群來構(gòu)建知識圖譜,推出了一個“飲食記錄分析”的功能。通過孕婦的日常飲食記錄,用戶可以判斷營養(yǎng)攝入是否均衡,進而獲取更科學的膳食指導。

想法很美好,然而在實際操作中收效甚微。張超告訴雷鋒網(wǎng),在產(chǎn)品上線后,只有不到20%的孕婦會去嘗試去記錄自己的飲食,不到8%的孕婦能連續(xù)記錄1周。

張超由這次創(chuàng)業(yè)中得到了教訓:雖然孕婦人群對營養(yǎng)的要求關(guān)注甚高,但在現(xiàn)階段,網(wǎng)民對營養(yǎng)還處于“葉公好龍”的階段?!盃I養(yǎng)不是剛需,在一定程度上還帶著“反人性”的特征。”

而一些B端公司了解到康夫子在做的知識圖譜,希望能以付費形式來使用他們的服務(wù)。而考慮到相對于“營養(yǎng)”,“醫(yī)療”的痛點更加突出,也讓張超開始想做剛需,想做“我們最擅長的事”。

而這一切,就從優(yōu)化醫(yī)療行為中的重復性勞動開始。

“醫(yī)療大腦”是怎樣煉成的?

在今年3月份,康夫子開始為B端提供知識和技術(shù)服務(wù),而它們也從原來的“飲食建議服務(wù)商”轉(zhuǎn)向成為“醫(yī)療人工智能技術(shù)、知識、數(shù)據(jù)提供商”。

知識圖譜在數(shù)據(jù)表現(xiàn)層面由兩部分組成:首先是實體節(jié)點,其次是實體之間的關(guān)系。舉個例子:疾病名、癥狀名、藥品名、化驗指標這些數(shù)據(jù)是實體節(jié)點,每個節(jié)點和節(jié)點之間都有一一對應(yīng)的關(guān)系,比如疾病和癥狀的對應(yīng)關(guān)系、某種疾病需要使用什么藥品、疾病需要做哪些化驗等。而在實際的診斷中,還會涉及更多的對應(yīng)關(guān)系。

康大夫在做的知識圖譜,主要就是教會計算機在閱讀海量文本后,自動給出描述某種知識的書寫規(guī)律,并進行大規(guī)模的知識自動抽?。↖nformation Extraction)。

數(shù)據(jù)抽取主要分為四步:

1. 數(shù)據(jù)預處理,比如,數(shù)據(jù)清洗、分詞、專名識別、指代消岐等任務(wù);

2. 模式學習,基于上億條文本,自動去發(fā)現(xiàn)這些文本的書寫規(guī)律;

3. 知識抽取,針對上億條文本,以繼續(xù)學習到的模式進行二次抽取;

4. 增強學習+Bootstrapping,基于一些標注數(shù)據(jù)、判斷準則,不斷重復第2、3點,并給出準確率超過99%的結(jié)果數(shù)據(jù)。

有了完善的知識圖譜,還遠遠不夠,系統(tǒng)要具備推理能力才能實現(xiàn)智能診斷。在康夫子系統(tǒng)上,這體現(xiàn)在兩個方面,一是知識向量化表示,這一步也是構(gòu)建口語化醫(yī)學和文獻專業(yè)術(shù)語的橋梁的關(guān)鍵步驟。也就是,將患者描述的通俗語句“翻譯”為專業(yè)術(shù)語(如“抽筋”和“痙攣”的對應(yīng)關(guān)系);二是判斷多種癥狀綜合下和疾病之間的權(quán)重,配合診斷模型,提升診斷的命中率。

而比起其它知識圖譜的構(gòu)建有所不同的是,醫(yī)學知識的分散性及無結(jié)構(gòu)化這兩大特性,導致醫(yī)學圖譜的構(gòu)建更加困難。比如在娛樂領(lǐng)域,從娛樂站點、百科知識就能快速挖掘明星的作品、配偶等知識關(guān)系,但在醫(yī)學領(lǐng)域,需要閱讀大量權(quán)威文獻后進行抽取,才能達到預期效果。

再有一點就是邏輯應(yīng)用,醫(yī)生囿于知識壁壘及醫(yī)學本身的復雜性,在診斷領(lǐng)域無法面面俱到的情況下,康大夫能夠給予交互,根據(jù)患者的回答情況進一步判斷病癥。

康夫子的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包括API服務(wù)和臨床輔助決策兩部分。根據(jù)張超的說法,康夫子已經(jīng)完成了對藥物知識圖譜的構(gòu)建,目前覆蓋近30萬種藥物,針對100種常見病的典型癥狀準確率已超過90%,針對4000種熱門疾病的典型癥狀的命中率也超過80%。

雖然在診斷效果上已經(jīng)超過絕大部分全科醫(yī)生,但康夫子系統(tǒng)仍不能獨立完成診斷。除了倫理因素外,實際場景的診斷復雜度也使人工智能技術(shù)目前只能針對特定任務(wù)進行處理。這也讓張超堅定了服務(wù)于B端的想法,“我們不直接服務(wù)與患者,但是患者可以通過我們的B端合作伙伴獲取服務(wù)?!?/p>

在張超的理解中,作為一門60年的學科,針對特定任務(wù)的人工智能應(yīng)用在未來3-5年會融入到每個人的生活當中。而以自動駕駛、圍棋為代表的邏輯驅(qū)動,和以醫(yī)療為代表的知識驅(qū)動就是人工智能的兩個“引擎”。當然,除了在智能診斷領(lǐng)域繼續(xù)完善知識圖譜外,張超同樣希望以知識為動力的醫(yī)療智能化能在邏輯層面更好地服務(wù)人類,比如虛擬助手、藥物挖掘、智能診斷方案等,讓醫(yī)生真正從繁雜的勞動中解放出來。

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康夫子張超:“醫(yī)療大腦”是怎樣煉成的?

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