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新的人工智能模型可以從成千上萬種可能性中學(xué)習(xí) 以建議醫(yī)療診斷和測試

導(dǎo)讀 一段時間以來,人工智能已經(jīng)被用于診斷特定領(lǐng)域的醫(yī)療狀況。它可以基于特定學(xué)科的知識細化細節(jié),如提示乳腺癌的腫瘤形態(tài)或提示宮頸癌的異常

一段時間以來,人工智能已經(jīng)被用于診斷特定領(lǐng)域的醫(yī)療狀況。它可以基于特定學(xué)科的知識細化細節(jié),如提示乳腺癌的腫瘤形態(tài)或提示宮頸癌的異常細胞。AI雖然多年來在特定領(lǐng)域的人體數(shù)據(jù)訓(xùn)練方面表現(xiàn)出色,但無法應(yīng)對現(xiàn)代臨床實踐中大量的診斷測試(約5000種)和疾病(約14000種)?,F(xiàn)在,南加州大學(xué)維特比工程學(xué)院的工程師開發(fā)的新算法可以像醫(yī)生一樣思考和學(xué)習(xí),但實際上它有無限的經(jīng)驗。

這項工作來自杰拉爾德勒布的實驗室,他是南加州大學(xué)維特比工程學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程、藥學(xué)和神經(jīng)病學(xué)教授,也是一名訓(xùn)練有素的醫(yī)生。勒布花了幾年時間將人工智能算法應(yīng)用于觸覺,并建造了機器人來感知和識別材料和物體。他之前在這方面的研究已經(jīng)超越了現(xiàn)有技術(shù)。雖然用于觸覺的AI狀態(tài)可以識別約10個物體,準確率約為80%,但當時的研究生Loeb和Jeremy Fishel可以識別117個物體,準確率為95%。當他們將其擴展到500個對象并進行15個不同的測試時,他們的算法變得更快、更準確。勒布說,那是他開始考慮將其用于醫(yī)學(xué)診斷的時候。

李布的新形式AI通過挖掘數(shù)據(jù)庫中的電子病歷提出了最佳診斷策略。這可以導(dǎo)致更快、更好和更有效的診斷和治療。研究結(jié)果發(fā)表于《生物醫(yī)學(xué)信息學(xué)雜志》。

該算法的工作原理就像醫(yī)生一樣——“在醫(yī)學(xué)檢查的每個階段都在思考下一步該做什么,”神經(jīng)修復(fù)領(lǐng)域的先驅(qū)、人工耳蝸的原始開發(fā)者之一勒布說。用于治療聽力損失?!安煌氖?,它得益于集體病歷中的所有經(jīng)驗?!?

它是如何工作的?

長期以來,傳統(tǒng)的AI使用特定的算法向醫(yī)生建議一系列觀察結(jié)果,從而做出最可能的診斷。被稱為貝葉斯推理,它使用任何當前可用的信息來建議最有可能做出的診斷。

勒布的算法逆轉(zhuǎn)了這一過程,尋找最有可能識別正確疾病或狀況的測試,無論這些測試有多模糊。他稱之為貝葉斯探索。該算法還可以考慮與各種診斷測試相關(guān)的成本和延遲。

他說:“以前從來沒有這樣做過?!薄斑@是新的?!?

Loeb說,他的新算法有幾個優(yōu)點:首先,該算法可以通過提出幾個好的選擇來幫助醫(yī)生做出更好的診斷和測試決策,包括一些從業(yè)者可能不會考慮的選擇。接下來,隨著無數(shù)醫(yī)生將其他數(shù)據(jù)輸入電子病歷,診斷軟件將自動更新和完善。

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