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你是否有心臟病、糖尿病…… AI技術“一眼看穿”
2021年09月09日 10時30分   成都商報

第七屆諾貝爾獎獲得者醫學峰會暨未來醫學創新論壇 陳羽中發言

現狀

缺血性心臟病、心血管疾病是我們人類最大的死因,傳統ICVD風險預測模型操作起來很麻煩,需要收集患者的年齡、性別、腰圍、抽血等20-30個指標,這樣下來,單做一個人的風險判斷非常耗時間。

發現

眼底視網膜這片組織是人類整個中樞神經系統的一個“前哨站”,通過視網膜檢測,至少可以發現四類疾病。包括全身性的血管類疾病和神經類疾病,如高血壓、動脈硬化、老年癡呆、帕金森等。

“通過AI技術進行人體視網膜識別,可以作為一種輔助醫療手段,幫助醫生快速檢測出患者的相關疾病。”9月8日上午,第十九屆中國西部海外高新科技人才洽談會的系列論壇之一——第七屆諾貝爾獎獲得者醫學峰會暨未來醫學創新論壇在成都舉行,中國醫療AI企業鷹瞳Airdoc首席醫學官、中國人工智能學會智慧醫療專委會副主委陳羽中教授,分享了AI視網膜識別技術在醫療創新與患者服務中的實踐案例,“在同傳統人工檢測方式比較后發現,不同地域、不同水平的專家在不同的狀態下,其檢測水平會存在波動,但是,人工智能技術會處于恒定的水平。”

AI涉足醫學實踐 原理何在?

“AI技術運用于醫療領域,到底有哪些應用場景?”陳羽中介紹,醫療人工智能領域主要有幾大應用場景,包括糖尿病、高血壓、腦卒中、冠心病、帕金森等領域,而和病人最有關聯的則是輔助診斷,“放眼全球,人類致死的疾病中,糖尿病、心血管病等發病率很高,這就需要一個非常高效且能被大家接受的檢測手段,而這項技術一定對應了我們在生物學上的一個組織。”

陳羽中說,眼底視網膜這片組織是人類整個中樞神經系統的一個“前哨站”,“通過視網膜檢測,至少可以發現四類疾病,第一類是全身性的血管類疾病,最常見的就是高血壓、動脈硬化等;第二類是全身性神經類疾病,比如老年癡呆、帕金森;第三類是眼科疾病,比如青光眼;第四類是暫時無法明確歸類的,比如說腦部腫瘤、維生素缺乏、貧血、艾滋病、梅毒等。”陳羽中認為,在這個基礎上,可通過人體眼底照片去進行觀察分析,找出人體病因。

在我國,糖尿病患者達到1.6億人。于是,通過AI去輔助診斷糖尿病成為一個技術方向。那么,它的原理何在?它主要是基于深度學習的方法,使用一個特定的識別模型,通過學習人體視網膜不同區域的疾病,讓AI技術能夠“記住”糖尿病患者的視網膜病狀,從而幫助醫生快速進行患者篩查。“數據采集非常重要,這項技術需要海量的數據支撐,也面臨國家法律法規監管,AI醫療輔助診斷相關資質注冊審批也需要經過多個流程,國內人工智能領域已走完全部流程的軟件僅幾個。”陳羽中說。

除了糖尿病 還有哪些應用場景?

通過AI技術的眼底檢測,這種無創的AI輔助診斷把量化數據給到醫務工作者,給他們提供參考依據,提高工作效率。陳羽中介紹,AI視網膜評估技術的醫療創新還可以開發出人體心腦血管、癡呆風險、甲亢、眼軸等評估模型,幫助醫生輔助診斷更多疾病。

“缺血性心臟病、心血管疾病是我們人類最大的死因,傳統ICVD風險預測模型操作起來很麻煩,需要收集患者的年齡、性別、腰圍、抽血等20-30個指標,這樣下來,單做一個人的風險判斷非常耗時間。能不能用視網膜照片進行一體化判斷?這項工作我們正在推進,已經發表了相關文章。”陳羽中說。

此外,針對青少年近視眼問題,AI視網膜評估技術也能夠通過甲亢、眼軸等評估模型進行輔助診斷。據陳羽中介紹,他所在的團隊已經研發出體量較小的人體眼底照相機,累計服務用戶達500萬,“國內高中生近視眼率很高,眼球問題非常重要,通過AI深度學習去識別,通過模型檢測,可以盡早發現青少年的眼睛問題。”

成都商報-紅星新聞記者 葉燕 實習記者 宋嘉問 攝影記者 呂國應

(責任編輯:梁艷)

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