0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

科学家通过深度学习算法检测黑色素瘤

如意 来源:cnBeta.COM 作者:cnBeta.COM 2021-02-19 11:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

据外媒报道,人工智能开始与智能手机技术结合,其方式可能会对我们监测健康的方式产生深远的影响,从跟踪糖尿病患者的血容量变化到通过拍摄眼睛来检测脑震荡等。利用该技术在早期阶段发现黑色素瘤是另一种令人兴奋的可能性,哈佛大学和麻省理工学院的科学家开发的一种新的深度学习系统有望达到新的水平,通过使用皮肤科医生常用的方法,即所谓的“丑小鸭”标准。

利用智能手机来检测皮肤癌是科学家们十多年来一直在探索的想法。早在2011年,科学家就研究了一款iPhone应用,该应用利用设备的摄像头和基于图像的模式识别软件来提供异常痣和雀斑的风险评估。2017年,研究人员提出了另一个令人兴奋的例子,其中一个人工智能能够使用深度学习来检测潜在的皮肤癌,其准确度与训练有素的皮肤科医生相当。

麻省理工学院和哈佛大学的研究人员开发的新系统再次利用深度学习算法来瞄准皮肤癌,但有一些关键的区别。到目前为止,为自动检测皮肤癌而构建的算法已经被训练成分析单个皮肤病变的奇特特征,这些特征可能是黑色素瘤的指标,这与皮肤科医生的操作方式有些不同。

为了更好地评估哪些痣可能是癌症,该团队转而采用了“丑小鸭”标准,该标准基于这样一个概念,即个人身上的大多数痣会看起来很相似,而那些不相似的痣,即所谓的“丑小鸭”,被认为是黑色素瘤的警告信号。研究人员表示,他们的系统是第一个复制这一过程的系统,他们首先建立了一个包含33000多张广角图像的数据库,这些图像不仅包含患者的皮肤,还包含其他物体和背景。

在这些图像中,既有可疑的病变,也有非可疑的病变,这些病变由三位训练有素的皮肤科医生进行标注。深度学习算法在这个数据库上进行了训练,经过一段时间的完善和测试,能够区分出危险的病变和良性的病变,不过这还是基于它对各个物体的评估。

该团队将“丑小鸭”方法带入其中,通过构建给定图像中所有病灶的3D地图--例如分布在患者背部的病灶--并对每个病灶上的特征有多奇特进行计算。通过比较其中一些特征与图像中其他病灶上的特征的不寻常程度,系统能够分配数值并确定哪些特征是危险的。

这被描述为“丑小鸭”标准的第一个可量化的定义,该技术被投入测试,使用135张宽视野照片识别68名不同患者的可疑病变。个别病变根据其特征的关注程度被赋予了奇异性得分,评估结果与三位训练有素的皮肤科医生的评估结果进行了比较。该算法在88%的时间里同意皮肤科医生的共识,在86%的时间里同意皮肤科医生个人的共识。

“人工智能和人类临床医生之间的这种高度共识是该领域的重要进展,因为皮肤科医生之间的共识通常非常高,约为90%,”研究共同作者Jim Collins说。“从本质上讲,我们已经能够从任何人都可以用智能手机拍摄的图像中达到皮肤科医生级别的诊断潜在皮肤癌病变的准确性,这为更早地发现和治疗黑色素瘤开辟了巨大的潜力。”

该团队已将该算法开源,并将继续开发该算法,希望能进一步开展临床试验。他们将重点关注的一个领域是使该算法能够在人类皮肤色调的整个范围内工作,以确保它是一个普遍适用的临床工具。

该研究发表在《科学转化医学》杂志上。
责编AJX

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 算法
    +关注

    关注

    23

    文章

    4761

    浏览量

    97154
  • 智慧医疗
    +关注

    关注

    9

    文章

    1115

    浏览量

    47927
  • 深度学习
    +关注

    关注

    73

    文章

    5591

    浏览量

    123915
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    中兴通讯崔丽受邀出席2025腾冲科学家论坛

    近日,“2025腾冲科学家论坛”在云南启幕。本届论坛以“科学·AI改变世界”为主题,汇聚包括诺贝尔奖、图灵奖、菲尔兹奖得主在内的国际顶尖科学家,以及百余位两院院士、高校校长、科技精英与产业领袖,共话
    的头像 发表于 12-09 11:36 234次阅读

    如何深度学习机器视觉的应用场景

    检测应用 微细缺陷识别:检测肉眼难以发现的微小缺陷和异常 纹理分析:对材料表面纹理进行智能分析和缺陷识别 3D表面重建:通过深度学习进行高精度3D建模和
    的头像 发表于 11-27 10:19 58次阅读

    科学家利用微波激光照射钻石,制造出时间准晶体

    科学家利用微波激光照射钻石,制造出时间准晶体。 美国华盛顿大学、麻省理工学院和哈佛大学科学家携手,成功在钻石上“雕刻”出一种全新的物质形态:时间准晶体。这项突破有望为量子计算、精确计时等领域带来
    的头像 发表于 11-19 07:35 56次阅读
    <b class='flag-5'>科学家</b>利用微波激光照射钻石,制造出时间准晶体

    利用 Banana Pi BPI-CM5 Pro(ARMSoM CM5 SoM) 加速保护科学

    从中获得有意义的信息。而这正是深度学习改变游戏规则的地方。 深度学习模型和人工智能加速硬件释放了PAM真正的可扩展潜力,使科学家能够在合理的
    发表于 10-27 09:18

    国际类脑计算科学家Yulia Sandamirskaya教授加盟时识科技

    近日,国际类脑计算与神经形态机器人领域知名科学家Yulia Sandamirskaya 教授,作为科学家顾问正式加入时识科技(SynSense)。
    的头像 发表于 10-13 13:50 453次阅读

    科技感拉满!鲸启智能机器人与无人机联动,闪耀服务世界青年科学家论坛

    9 月 20 日,以 “青年,世界科学的未来” 为主题的世界青年科学家论坛(南京)在江北新区启幕。20 余位诺贝尔奖得主、海内外院士,超百位国际国内青年科学家及产业代表齐聚,围绕前沿科技展
    的头像 发表于 10-11 16:54 127次阅读

    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+AI的科学应用

    AI被赋予了人的智能,科学家们希望在没有人类的引导下,AI自主的提出科学假设,诺贝尔奖级别的假设哦。 AI驱动科学被认为是科学发现的第五个范式了,与实验
    发表于 09-17 11:45

    如何在机器视觉中部署深度学习神经网络

    人士而言往往难以理解,人们也常常误以为需要扎实的编程技能才能真正掌握并合理使用这项技术。事实上,这种印象忽视了该技术为机器视觉(乃至生产自动化)带来的潜力,因为深度学习并非只属于计算机科学家或程序员。 从头开始:什么
    的头像 发表于 09-10 17:38 703次阅读
    如何在机器视觉中部署<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b>神经网络

    提高IT运维效率,深度解读京东云AIOps落地实践(异常检测篇)

    基于深度学习对运维时序指标进行异常检测,快速发现线上业务问题 时间序列的异常检测是实际应用中的一个关键问题,尤其是在 IT 行业。我们没有采用传统的基于阈值的方法来实现异常
    的头像 发表于 05-22 16:38 808次阅读
    提高IT运维效率,<b class='flag-5'>深度</b>解读京东云AIOps落地实践(异常<b class='flag-5'>检测</b>篇)

    地物光谱仪如何帮助科学家研究植被和土壤?

    在遥感、生态、农业等研究领域,科学家们常常会提到一个工具: 地物光谱仪 。它看起来像一台“测光的枪”,却能揭示土壤和植被的“隐藏信息”。那么,地物光谱仪到底是怎么工作的?它又是如何在科学研究中
    的头像 发表于 05-20 15:46 408次阅读
    地物光谱仪如何帮助<b class='flag-5'>科学家</b>研究植被和土壤?

    基于RK3576开发板的车辆检测算法

    车辆检测是一种基于深度学习的对人进行检测定位的目标检测,能广泛的用于园区管理、交通分析等多种场景,是违停识别、堵车识别、车流统计等多种
    的头像 发表于 05-08 17:34 1273次阅读
    基于RK3576开发板的车辆<b class='flag-5'>检测算法</b>

    我国科学家制备出可控手性石墨烯卷

    日前,我国科学家开发了一种名为“石蜡辅助浸入法”的新技术,成功让二维材料“卷起来”,制备出具有可控手性的石墨烯卷,为未来量子计算和自旋电子器件的发展奠定了坚实基础。 由天津大学教授胡文平、雷圣宾、李
    的头像 发表于 02-26 11:17 754次阅读

    超景深3D检测显微镜技术解析

    为一个完整的三维模型。这种技术不仅提升了成像的精度,还大大扩展了显微镜的应用范围。 在材料科学领域,超景深3D检测显微镜为研究人员提供了观察材料微观结构的强大工具。例如,在纳米材料的研究中,科学家可以
    发表于 02-25 10:51

    深开鸿亮相“小小科学家”品牌发布暨科学探索研学营开营活动

    为在青少年中营造学科学、爱科学、用科学的浓厚氛围,1月14日,由市委组织部、市委教育工委、团市委共同主办的“小小科学家”品牌发布暨科学探索研
    的头像 发表于 01-15 21:17 836次阅读
    深开鸿亮相“小小<b class='flag-5'>科学家</b>”品牌发布暨<b class='flag-5'>科学</b>探索研学营开营活动

    西湖大学:科学家+AI,科研新范式的样本

    研究,创新科研新范式。这一点在西湖大学的科研项目中已得到体现。 成立于2018年的西湖大学是由施一公院士领衔创办的、聚焦前沿科学研究的研究型大学,该校鼓励科学家们探索AI与各学科交叉融合,为科研创新提速。为此,西湖大学在浪潮信息等企业助力下打造
    的头像 发表于 12-12 15:59 851次阅读
    西湖大学:<b class='flag-5'>科学家</b>+AI,科研新范式的样本