《電子技術(shù)應(yīng)用》
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AI在醫(yī)療領(lǐng)域的又一應(yīng)用誕生,DeepMind展示眼睛疾病診斷AI系統(tǒng)

2019-04-15

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  DeepMind以光學相干斷層掃描(Optical coherence tomography,OCT)視網(wǎng)膜圖像,進行眼睛疾病診斷的機器學習訓練,該產(chǎn)品由DeepMind和英國Moorfields眼科醫(yī)院合作,可進行OCT視網(wǎng)膜圖像實時分析,并透過AI判讀患病緊急程度與診斷結(jié)果,但此人工智能系統(tǒng)產(chǎn)品原型尚處試量產(chǎn)階段。

  透過OCT圖像進行機器學習,較能達成具眼睛疾病診斷功能的AI系統(tǒng)

  截至2017年,美國FDA核準的AI醫(yī)療影像軟件醫(yī)材僅個位數(shù),2018年增至11項,多數(shù)產(chǎn)品以「輔助診斷」為主,其中僅有IDx-DR是無需臨床醫(yī)生就能提供糖尿病視網(wǎng)膜病變醫(yī)療「診斷」功能的AI系統(tǒng)。OCT是目前醫(yī)院眼科進行眼部疾病診斷的主要依據(jù),相較眼底鏡,OCT能提供微米等級的更高分辨率和三維眼底細節(jié)圖像。

  不同于DeepMind與IDx,百度也嘗試將AI導入眼部疾病的輔助診斷,但百度是透過眼底鏡圖像進行算法訓練,藉此判讀疑似病灶的位置與疾病風險,然眼底鏡圖為二維圖像,僅靠眼底鏡圖像無法準確厘清病灶形狀、大小與準確位置等問題,尚須倚賴OCT,因此眼底鏡于AI醫(yī)療影像應(yīng)用較難達成疾病的診斷功能。

  具備醫(yī)療診斷功能的AI技術(shù)尚難以取代醫(yī)生專業(yè)

  DeepMind透過Moorfields提供近1.5萬份OCT掃描圖像,且有醫(yī)生輔助進行病變區(qū)域標記,使其算法開發(fā)可掌握海量、有效且干凈的數(shù)據(jù),跨越最關(guān)鍵步驟。AI影像產(chǎn)品要能提供診斷功能,需產(chǎn)生可信且準確的分析結(jié)果,據(jù)2018年發(fā)表于《Nature Medicine》研究成果,經(jīng)DeepMind算法判斷患者疾病緊急程度的準確度與??漆t(yī)生相差不遠,表示其診斷結(jié)果尚未超越醫(yī)生的專業(yè),這也顯示AI技術(shù)距離取代醫(yī)生診斷功能還相當遙遠。

  事實上具備醫(yī)療診斷功能的AI技術(shù)目前較難普及,除法規(guī)限制、多數(shù)影像設(shè)備售價昂貴,加上AI分析尚屬先進技術(shù)外,若未能與AI兼容則需采買新設(shè)備,增加相關(guān)建置成本,且AI導入若無法達到實質(zhì)性的輔助篩檢,或其診斷效果未被專業(yè)人員認可,則難以被醫(yī)院采用。

  就現(xiàn)階段來講,具備醫(yī)療診斷功能的AI分析技術(shù),若未與特定醫(yī)院或設(shè)備商合作,其適用途徑多半還是以偏鄉(xiāng)醫(yī)療與非??祈椖康膽?yīng)用為主,但也需考量相關(guān)設(shè)備建置成本與售價是否為偏遠區(qū)域醫(yī)療院所可負擔的范圍。


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