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醫(yī)療科技 正文
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AI醫(yī)療三年之期:技術、產品、商業(yè)的階段性“方法論”丨CCF-GAIR 2019

本文作者: 李雨晨 2019-07-16 18:43 專題:CCF-GAIR 2019
導語:AI醫(yī)療產、學、醫(yī)的“三方會談”

AI醫(yī)療三年之期:技術、產品、商業(yè)的階段性“方法論”丨CCF-GAIR 2019

編者按:7月12日-7月14日,2019第四屆全球人工智能與機器人峰會(CCF-GAIR 2019)于深圳正式召開。峰會由中國計算機學會(CCF)主辦,雷鋒網、香港中文大學(深圳)承辦,深圳市人工智能與機器人研究院協(xié)辦,得到了深圳市政府的大力指導,是國內人工智能和機器人學術界、工業(yè)界及投資界三大領域的頂級交流博覽盛會,旨在打造國內人工智能領域極具實力的跨界交流合作平臺。

大會收官的7月14日,「AI醫(yī)療」專場依舊座無虛席。五位醫(yī)療領域的產、學、醫(yī)等多方頂尖專家,分享了獨特而深刻的前沿技術與商業(yè)方法論。

AI醫(yī)療三年之期:技術、產品、商業(yè)的階段性“方法論”丨CCF-GAIR 2019

Demetri Terzopoulos

《人工智能在視覺計算與醫(yī)學領域的作用》

Demetri Terzopoulos是加州大學洛杉磯分校(UCLA)杰出教授,計算機視覺與圖形學實驗室主任。英國皇家科學院、加拿大科學院院士,體素科技首席科學家,ACM、IEEE Fellow。

AI醫(yī)療三年之期:技術、產品、商業(yè)的階段性“方法論”丨CCF-GAIR 2019

作為本專場的開場嘉賓,Demetri Terzopoulos教授回顧了計算機視覺的歷史:從最初模式識別的方法,到后來基于模型的方法,現(xiàn)在則是過渡到了深度學習階段。

從1978年開始,Demetri Terzopoulos教授就嘗試使用對醫(yī)學圖像進行分析。上世紀80年代開始,Demetri Terzopoulos開始了基于可形變模型的醫(yī)學影像研究。

1987年,Demetri Terzopoulos與Kass等合作提出了著名的Snake模型,合作發(fā)表的論文也在IJCV 第一期Marr獎特刊中獲獎,是計算機科學中被引用次數(shù)最多的論文之一。模型提出后,各種基于主動輪廓線的圖像分割、理解和識別方法蓬勃發(fā)展。

在演講中,教授列舉了多個使用主動輪廓模型進行圖像分割與重建的案例。

而到了人工智能時代,以數(shù)據(jù)驅動的機器學習對成像技術作出了突出貢獻。Demetri Terzopoulos教授也嘗試使用深度卷積神經網絡,進行肺結節(jié)的探測。他以最近一篇獲獎的論文表示,“我相信這是一個大趨勢。未來,自動分割會有更多產出,使得醫(yī)學成像的效率更高。而深度學習和可變形模型的組合,將通過數(shù)據(jù)驅動來賦能醫(yī)學影像分析?!?/p>

Demetri Terzopoulos教授認為,計算機科學、人工智能和信息技術有巨大的潛力,可以賦能醫(yī)學事業(yè),這對未來的創(chuàng)新是最大的源泉。但是,他也提醒,“我們有前沿的數(shù)據(jù)驅動的機器學習技術和強大的模型為基礎的方法,但是不能盲目的認為,深度學習的單兵作戰(zhàn)就可以解決所有問題?!?/p>

“所以我們需要和其他技術結合起來,也就是和傳統(tǒng)的醫(yī)學界共同協(xié)作,才能充分用好我們的深度學習、人工智能來促進醫(yī)學事業(yè)的發(fā)展。我們需要做大量研究,才能更好地解決醫(yī)學事業(yè)實實在在的問題,并且為更多的病患造福?!?/p>

2016年,醫(yī)療AI公司體素科技(VoxelCloud)在上海成立,Demetri Terzopoulos教授擔任聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席科學家,更好地將學術研究、技術開發(fā)與商業(yè)落地進行融合。

姚智清

《AI賦能醫(yī)療的價值與未來》

姚智清是飛利浦大中華區(qū)CTO、中國研究院和中國創(chuàng)新中心負責人,是飛利浦大中華區(qū)管理團隊成員之一,負責推動健康科技和數(shù)字解決方案的創(chuàng)新。他從理念基礎,技術實現(xiàn)等角度闡釋了飛利浦在醫(yī)療上的思考與布局。

AI醫(yī)療三年之期:技術、產品、商業(yè)的階段性“方法論”丨CCF-GAIR 2019

過去幾年,軟件開發(fā)和AI是飛利浦戰(zhàn)略發(fā)展的重點,飛利浦每年投入超過18億歐元進行研發(fā),其中60%用于軟件和AI的開發(fā)。

姚智清表示,“單點突破難以產生協(xié)同,健康產業(yè)越來越強調從院內到家庭護理的全流程解決方案?!?/p>

為此,飛利浦形成了健康生活、精準診療、影像介入治療、互聯(lián)關護四大事業(yè)群。

數(shù)據(jù)大不代表大數(shù)據(jù),如何讓數(shù)據(jù)真正有價值?姚智清認為,以AI三大技術助力醫(yī)療系統(tǒng)釋放龐大數(shù)據(jù)的價值:自然語言處理、深度學習、大數(shù)據(jù)挖掘和分析等技術。

飛利浦與全球范圍內4000多家頂級醫(yī)院、科研機構、創(chuàng)新平臺等緊密合作,從數(shù)據(jù)的來源、建模、訓練到結果測試、評判都嚴格遵循臨床指南和醫(yī)學路徑,并基于科學評估標準和體系,反復嚴格驗證,確保為臨床提供安全可靠的解決方案。

平臺化是飛利浦的重要戰(zhàn)略方向,醫(yī)學界、工業(yè)界、創(chuàng)新平臺,必須打破界限、發(fā)揮所長,共同構建AI 健康醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)?!拔覀兪且患液霉?,但我們并不是唯一的一家好公司,在醫(yī)療領域發(fā)揮特長,需要跟各位專家持續(xù)合作?!?/p>

姚建華

《人工智能在病理診斷中的前沿研究和應用》

姚建華是醫(yī)學影像AI領域國際級專家,在騰訊 AI Lab負責AI+醫(yī)療領域的前沿研究及產品落地。

AI醫(yī)療三年之期:技術、產品、商業(yè)的階段性“方法論”丨CCF-GAIR 2019

騰訊AI Lab是公司級的實驗室,據(jù)姚建華介紹,現(xiàn)在AI Lab有超過70名研究員和超過300名工程師,研究方向包括計算機視覺、機器學習、語音識別、自然語言處理,醫(yī)療是實驗室的主要應用場景。

騰訊AI Lab為騰訊首款將人工智能技術運用在醫(yī)學領域的AI產品——騰訊覓影提供算法技術支持。2017年11月,科技部公布首批國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺名單,并明確依托騰訊公司建設醫(yī)療影像國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺。

作為一個技術派人員,姚建華博士從技術層面分享了騰訊AI Lab在病理和人工智能方面做的前沿研究和落地。

姚建華認為,病理診斷是一個非常復雜的過程,主觀性很強,一致率比較低。因此利用人工智能技術,可以幫助醫(yī)生提高診斷的可重復性,提高準確率和效率,從一定程度上緩解病理醫(yī)生不足的狀況。

但是對于病理分析而言,病理的圖像尺寸非常大,對計算機的處理性能提出挑戰(zhàn),此外,醫(yī)生經常要識別病理圖像中非常細微組織的變化。在自然圖像中比較成功的算法往往在病理圖像中不能達到相應的效果,因此,工程人員就需要開發(fā)特殊的算法。

目前,病理AI的主要研究領域有三部分:

第一,開發(fā)基于AI技術的病理診斷模型,以提高醫(yī)生的診斷效率,提高微小病變和疑難病例的識別能力。

第二,病理組學,從病理中提取對診療有用的特征,進行定量化分析,發(fā)現(xiàn)病理特征和診療之間的關聯(lián)性。

第三則是更高級的功能,利用病理數(shù)據(jù)來開發(fā)基于AI技術的病理預后預測模型,預測治療的效果以及五年的總生存率。

姚建華博士說到,這三個方向可以覆蓋從基層醫(yī)院到三甲醫(yī)院的不同應用場景。

圍繞染色歸一化、結直腸癌病理診斷、結直腸息肉分類、淋巴結轉移檢測、免疫組化(IHC)、療效預測等方面,姚博士所在的團隊都提出了一些有針對性的解決方法,例如在療效預測方面,將傳統(tǒng)的特征提取與分類方法進行結合,可以得到更好的預測效果。

尹國圣  

《Statistics and AI in Medicine》

尹國圣教授是香港大學統(tǒng)計與精算系主任,潘燊昌基金教授, Fellow of the American of Statistical Association。他的研究方向是臨床試驗設計、生存分析、貝葉斯統(tǒng)計方法和機器學習,發(fā)表論文150余篇,同時還擔任Journal of American Statistical Association, Statistical Analysis and Data Mining,Contemporary Clinical Trials等雜志的副主編。

AI醫(yī)療三年之期:技術、產品、商業(yè)的階段性“方法論”丨CCF-GAIR 2019

尹教授從統(tǒng)計學的角度,分享了AI在醫(yī)學上的應用。

他表示,目前,AI在放射學診斷設備端,如X光、CT、MRI圖像上應用最為廣泛。利用這些圖像的準確診斷有助于加快治療進程,提高疾病治愈的可能性。另外,NLP在電子病歷中的應用也是一個值得探索的方向:“醫(yī)學電子病歷有著非常海量的數(shù)據(jù),怎么樣利用這些數(shù)據(jù),給病人全方面的診斷,這也是非常有意義的一件事情。”

此外,與傳統(tǒng)的生存模型相比,深度學習還可以更準確地預測患者的生存率。當然,這只是機器學習在醫(yī)學領域的開端,許多應用前景廣闊,但還需要在隨機臨床試驗中進行進一步驗證。

尹教授論述了幾個深度學習模型在疾病預測中的案例。他強調,如果一個AUC為0.99的算法沒有被證明可以改善臨床結果,那么它的價值將會大打折扣。

2018年4月,由IDx公司開發(fā)的AI系統(tǒng)(結合算法的成像設備)獲得FDA的批準。該算法在疾病診斷中的敏感性為87%,特異性為91%。

當然,從統(tǒng)計學的角度,尹教授也給我們分享了自己的心得。他介紹,醫(yī)學上的失誤是導致死亡的第三大因素,第一名是心臟病;第二名是癌癥;第三名是誤診。

人為錯誤有時是不可避免的。雖然我們不能消除人為錯誤,但我們可以更好地度量問題,以設計更安全的系統(tǒng),減少其發(fā)生的頻率和可能性。讓錯誤在發(fā)生時,盡可能地減小影響。

他說,100多年來,統(tǒng)計學在醫(yī)學研究中一直扮演著極為重要的角色。對藥物進行假設檢驗,利用隨機臨床試驗進行治療效果的比較、使用ROC曲線評價疾病診斷系統(tǒng)或算法等等,而人工智能正在成為臨床醫(yī)生在做決定時的一種補充。

梁長虹

《醫(yī)學影像從CAD走向AI——做正確的事》

梁長虹是華南理工大學醫(yī)學院副院長,華南理工大學附屬廣東省人民醫(yī)院影像醫(yī)學部主任兼放射科主任。同時,他也是科技部重點研發(fā)計劃首席科學家,中國放射醫(yī)師協(xié)會副會長,中華放射學會副主任委員,廣東省放射醫(yī)師協(xié)會主任委員,亞洲腹部影像協(xié)會主席。

AI醫(yī)療三年之期:技術、產品、商業(yè)的階段性“方法論”丨CCF-GAIR 2019

演講中,梁長虹主任開玩笑的說:“我是一個醫(yī)生,很夢想人工智能扳倒我們,但是現(xiàn)在的算法還有很多懸而未決的事情?!?/p>

他認為,找病灶和診斷病灶是兩回事。人工智能在醫(yī)學影像上跟人工智能在醫(yī)學其他領域有類似的問題,但更為復雜?!吧疃葘W習是什么?對我來說就是‘黑盒子’理論,在座的數(shù)學家、統(tǒng)計學家、計算機學家能不能對每一層發(fā)生的變化給出預測,這樣就有可能實現(xiàn)多中心臨床試驗了。”

另外,就是可解釋性需要關注。作為放射科醫(yī)生,有責任,了解何時、何種方式有危險,對這些方式保持透明性,防止它們可能造成的任何傷害,更加符合醫(yī)學倫理道德。

最近涌現(xiàn)的新型人工智能算法,促使人們反思過去的人工智能為什么未能實現(xiàn)其目標。

如今的人工智能工具已經獲得了監(jiān)管部門的批準,這是基于它們在少數(shù)健康領域的表現(xiàn)。也許這些新的人工智能方法的增加精度將減少假陽性,有利于提高醫(yī)師的效率。算法或模型的通用性使放射學的多樣性實踐仍然是一個懸而未決的問題。

梁主任表示,放射科醫(yī)生是新技術的弄潮兒,放射科醫(yī)師會用最新的設備和最新的技術。同時,醫(yī)學具有長尾效應,“我們放射科醫(yī)生至少掌握2萬術語、懂5600個病種,有的病例可能一年就一個或幾個,也能用人工智能來解決嗎?因此,大家不要期望AI能解決一切。”

同時,梁教授也表示,數(shù)據(jù)的結構性是很大的問題,這也是我們面臨的挑戰(zhàn)。醫(yī)療是有溫度的,就是情感,這就涉及到人文,涉及到醫(yī)者和患者兩個方面,可能也是AI目前最難解決的。

圓桌討論

三年為期,展望未來

五位嘉賓演講結束后,進入到了圓桌討論的環(huán)節(jié)。宜遠智能CEO吳博擔任圓桌主持人,廣東省人民醫(yī)院影像醫(yī)學部主任兼放射科主任梁長虹、柏視醫(yī)療董事長陸遙、翼展醫(yī)療集團合伙人兼CMO高云龍、視見科技CEO陳浩,圍繞AI醫(yī)療的進展與心得進行精彩分享。

AI醫(yī)療三年之期:技術、產品、商業(yè)的階段性“方法論”丨CCF-GAIR 2019

從2016年開始,基于深度學習的AI技術成為了革新各個行業(yè)的一大利器,醫(yī)療是其中最火熱的領域之一。從“替代醫(yī)生”到“輔助醫(yī)生”,從“單點突破”到“全病種理念”,從“技術研發(fā)”到“商業(yè)落地”。短短三年時間里,AI醫(yī)療經歷了一個急劇變化的過程。

2019年,成為AI醫(yī)療落地的關鍵之年。因此,雷鋒網此次圓桌的主題為:“三年之期:探尋醫(yī)學影像AI的未來之路”,嘗試以三年為一個坐標,在這重要的時間點,為業(yè)內人士勾勒一個比較清晰的發(fā)展藍圖。

各位嘉賓就“過去一年的產品和科研成果”、“醫(yī)療AI器械三類證審批”、“如何平衡醫(yī)工結合”“AI醫(yī)療創(chuàng)業(yè)公司如何與BAT共處”等問題進行了探討。

關于五位重磅嘉賓的演講和圓桌討論的精彩內容,雷鋒網將會第一時間整理出來,以饗讀者。

同時,我們將會在本次峰會后,在「AI投研邦」上線CCF GAIR 2019峰會完整視頻與各大主題專場白皮書,包括機器人前沿專場、智能交通專場、智慧城市專場、AI芯片專場、AI金融專場、AI醫(yī)療專場、智慧教育專場等。「AI投研邦」會員們可免費觀看全年峰會視頻與研報內容,掃碼進入會員頁面了解更多。峰會期間專享立減399元福利,可進入頁面直接領取,或私信助教小慕(微信:moocmm)咨詢。(最后一天50個名額,速搶。)

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新智駕主編

專注蔚小理等造車新勢力的原創(chuàng)報道 |微信:Gru1993
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