“傻瓜式”AI科研平臺(tái),全醫(yī)科研或?qū)⒊蔀槿斯ぶ悄苤餍桑?/p>
“一系列探索未知的過程,科研和看病融會(huì)貫通的過程,在我看來就是醫(yī)學(xué)最大的魅力之一。”中國工程院院士寧光曾談到。但理想與現(xiàn)實(shí)的差距時(shí)常有之,并非每個(gè)醫(yī)者都愿意或有余力投入科研。
現(xiàn)實(shí)比常人看到的更加殘酷!吨袊t(yī)者生存現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告》顯示,77%的醫(yī)者曾一周工作超50小時(shí),24.6%的醫(yī)者曾一周工作超過80小時(shí)。
然而科技卻一直在進(jìn)步,過去無法診斷的病癥現(xiàn)在找到了突破性的路徑,過去粗略的單層X光片現(xiàn)在已被數(shù)百層影像所代替……一切都朝著好的方向發(fā)展。
那么問題出在了哪里?
診斷需AI支持,科研同樣需AI支持
在飛利浦呆了22年的席渭齡對(duì)此由為感嘆,她見證了飛利浦從初級(jí)影像CT到現(xiàn)在最為先進(jìn)的Brilliance iCT這一跨時(shí)代變革——成長的是越來越清晰的成像技術(shù),不變的是醫(yī)者有效的工作時(shí)間。
“隨著單一診斷影像層數(shù)的不斷增多,醫(yī)者閱片工作量越來越大。但醫(yī)者的閱片效率并沒有太過明顯的提高。技術(shù)的發(fā)展不均勻給為醫(yī)者帶來了越來越多的壓力!毕箭g感慨到。
“但臨床并非醫(yī)者發(fā)揮價(jià)值的唯一途徑,醫(yī)療作為一門經(jīng)驗(yàn)學(xué)科,醫(yī)者更希望能將更多的時(shí)間用于經(jīng)驗(yàn)整理與對(duì)未知可能的探索,并將其梳理成論文,以供更多志同道合者交流學(xué)習(xí)!
所以,席渭齡離開了老東家飛利浦,來到創(chuàng)業(yè)公司推想科技擔(dān)任營銷總裁,這并非倒退,而是對(duì)開拓新技術(shù),對(duì)解放醫(yī)者價(jià)值的一種嘗試。
“過去在傳統(tǒng)器械行業(yè)的時(shí)候,CT只有一層圖像,20多年以后的現(xiàn)在,胸部掃描有300多層。盡管技術(shù)的進(jìn)步也在不斷提升成像質(zhì)量、成像速度,降低造影劑的使用,但歸根結(jié)底,這些工作都是讓醫(yī)者能夠夠深刻的認(rèn)識(shí)到患者的疾病,卻對(duì)降低醫(yī)者的工作負(fù)荷沒有太大幫助!
“而推想的人工智能輔助診斷產(chǎn)品正在不斷為影像醫(yī)者減負(fù),如今他們甚至考慮到了醫(yī)者臨床以外的創(chuàng)造,希望能讓更多的醫(yī)者加入到醫(yī)學(xué)人工智能的科學(xué)研發(fā)過程中,為醫(yī)療創(chuàng)造更多的價(jià)值。”
AI學(xué)者科研平臺(tái)幫助醫(yī)者探索數(shù)據(jù)之中的秘密
近日推想科技推出的AI學(xué)者科研平臺(tái)——InferScholar Center是一款集軟、硬件一體的醫(yī)學(xué)人工智能專用設(shè)備,可用于醫(yī)學(xué)影像大數(shù)據(jù)管理與分析、數(shù)據(jù)標(biāo)記、深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型構(gòu)建、影像組學(xué)特征提取、組學(xué)特征分析與機(jī)器學(xué)習(xí)模型構(gòu)建等研究,可應(yīng)用于X線、CT、MRI、PET/CT、病理切片、消化內(nèi)鏡等多種影像數(shù)據(jù)深度學(xué)習(xí)與影像組學(xué)建模。
除醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)外,InferScholar Center同時(shí)還能夠合并利用臨床結(jié)構(gòu)化文本信息,研究各類醫(yī)學(xué)命題。
醫(yī)者可通過InferScholar Center構(gòu)建專屬AI進(jìn)行研究,為AI注入醫(yī)學(xué)“溫度”。醫(yī)學(xué)專家可自主選擇孵化AI的數(shù)據(jù)、模式、邏輯、參數(shù)等,將讓AI更加契合醫(yī)療業(yè)務(wù)特性,并從臨床角度獲得更多科研成果。
InferScholar Center所孵化的AI,不止是一個(gè)獨(dú)立的、冷酷的、陌生的機(jī)器,而是醫(yī)者可駕馭、可理解的助手。
其模型研究和孵化工具,可廣泛應(yīng)用于腫瘤、心血管、神經(jīng)系統(tǒng)、呼吸系統(tǒng)等疾病影像檢查的智能化、精準(zhǔn)化研究,尤其是對(duì)于疾病早期診斷、治療監(jiān)測(cè)、預(yù)后預(yù)測(cè)的影像人工智能研究具有重要價(jià)值。
這一產(chǎn)品的推出順應(yīng)了醫(yī)者當(dāng)下的需求:越來越多的醫(yī)學(xué)研究者不僅希望使用AI產(chǎn)品,也希望結(jié)合自身的醫(yī)療大數(shù)據(jù)和臨床經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì),進(jìn)行AI方面的自主臨床研究。
然而,從事深度學(xué)習(xí)和影像組學(xué)研究往往需要具備扎實(shí)的代碼能力,以及全面的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)工程基礎(chǔ),甚至還需要認(rèn)知科學(xué)的理論常識(shí),形成這樣跨學(xué)科的知識(shí)體系往往需要多年的系統(tǒng)化訓(xùn)練,也成為了深度學(xué)習(xí)和影像組學(xué)研究最高的門檻,從一定程度上限制了深度學(xué)習(xí)和影像組學(xué)作為新一代醫(yī)學(xué)大數(shù)據(jù)分析方法論在不同學(xué)科領(lǐng)域的傳播與推廣。絕大多數(shù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)缺乏進(jìn)行深度學(xué)習(xí)及影像組學(xué)研究的基礎(chǔ)設(shè)施和專業(yè)人員。于是,更加智能化、簡單易用的臨床科研助手呼之欲出。
在具體操作上,醫(yī)者只需根據(jù)界面錄入相關(guān)數(shù)據(jù),并對(duì)相應(yīng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,即可完成準(zhǔn)備工作。對(duì)于每一個(gè)參數(shù)的調(diào)整系統(tǒng)都會(huì)給出一個(gè)可視化輸出結(jié)果,醫(yī)者可對(duì)根據(jù)預(yù)先結(jié)構(gòu)優(yōu)化已有模型。
在完成準(zhǔn)備工作后,平臺(tái)將借助成熟的算法對(duì)醫(yī)者所給出的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,醫(yī)者只需等待平臺(tái)運(yùn)行并給出相應(yīng)結(jié)果即可。
在安全方面,InferScholar Center充分考慮了醫(yī)學(xué)臨床科研的安全性需求,采用軟硬件一體機(jī)的方式,直接交付到醫(yī)院,并且可以在與互聯(lián)網(wǎng)完全隔離的環(huán)境中工作,做到數(shù)據(jù)不出院,保證了醫(yī)院所有的科研數(shù)據(jù)、模型算法、研究成果均無泄漏風(fēng)險(xiǎn)。
此外,推想科技兩大科學(xué)家團(tuán)隊(duì)——全球臨床科研合作學(xué)院(iCR)和先進(jìn)研究院(iAR)將圍繞InferScholar Center,為平臺(tái)上的醫(yī)療科研人員提供基礎(chǔ)模型以及臨床研究的各類開發(fā)、培訓(xùn)、輔助等服務(wù)。
推想科學(xué)家團(tuán)隊(duì)成員有的在醫(yī)學(xué)臨床領(lǐng)域有深厚的積累,還有掌握最領(lǐng)先的人工智能技術(shù)、并頗具建樹的年輕科學(xué)家,兩者密切配合,依托InferScholar Center展開以臨床客戶服務(wù)為核心的科研工作,將最前沿的人工智能技術(shù)應(yīng)用到臨床研究,從而覆蓋醫(yī)學(xué)臨床科研的全流程,與用戶共同挖掘臨床科研價(jià)值。
科研仍是當(dāng)下醫(yī)療AI發(fā)展的主旋律
2012年至今,人工智能技術(shù)已經(jīng)經(jīng)過了幾十次的迭代,現(xiàn)有產(chǎn)品雖能滿足特定疾病下醫(yī)者的需求,但對(duì)于整個(gè)醫(yī)療領(lǐng)域的貢獻(xiàn),依然只是滄海一栗——我們亟需更多醫(yī)生參與到醫(yī)學(xué)的探索與人工智能技術(shù)的開拓之中。
但是,人工智能技術(shù)與醫(yī)療之間的鴻溝一直困擾著相關(guān)從業(yè)人士,兩門學(xué)科各有的深度為其結(jié)合增加了不少難度。一直以來,人工智能專家們不斷地向醫(yī)學(xué)跨越,而推想正嘗試反其道而行之,讓醫(yī)者走向人工智能。
對(duì)此,席渭齡滿懷信心:“我從飛利浦來到推想,正是看中了人工智能商業(yè)化的可能。這一技術(shù)的商業(yè)化將不同于以往技術(shù)的商業(yè)化,我們將從中看到更多顛覆式的模式。”
如今,推想的InferScholar Center平臺(tái)已在同濟(jì)醫(yī)院、長征醫(yī)院等頂級(jí)三家醫(yī)院得到應(yīng)用,這是一個(gè)很好的開端,醫(yī)者或許將不再被繁瑣的數(shù)據(jù)整理分析所束縛。在AI的支持下,全醫(yī)科研的年代或許即將來臨。
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