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
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

Subtle Medical利用AI降低磁共振成像时间和成本

NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:未知 作者:胡薇 2018-08-09 14:35 次阅读

硅谷的初创公司Subtle Medical正在利用AI大幅降低磁共振成像的时间和资金成本,同时降低辐射暴露的风险。

医生可以通过PET扫描和MRI生成患者身体内部组织的详细图像,并以此对患者进行诊断。但是,PET扫描捕获到完整的人体影像通常会耗费45分钟,而MRI生成图像则需要大约三个小时的时间。

据统计,仅仅在美国,每年需要进行医学扫描的患者人数就超过3500万,而他们不得不在医学扫描上花费大量时间,以及高达数十亿美元的资金。

Subtle Medical是第二届年度NVIDIA初创加速计划挑战赛的获奖者,他们希望改变医学扫描的过程,从而大幅度提高医院的生产力并改善患者的体验。Subtle Medical使用深度学习来提高图像质量,可以将MRI和PET扫描的时间缩短四分之三。

他们的技术不仅可以缩短患者在MRI机器内的扫描时间,还可以提升医学扫描的安全性。钆是一种潜在的有害金属,在MRI扫描期间,钆作为对比剂会在人体内沉积,并因其具有争议的副作用而遭到了起诉。Subtle Medical将所需的对比剂含量降低到了原来的十分之一。

Subtle Medical使用了NVIDIA GPU和CUDA训练其深度学习模型。GPU计算让其研究团队将深度学习过程的速度由每张图片1到10分钟提升至了每张图片1秒钟。

X光的发展愿景

Subtle Medical可以大大缩短MRI扫描的时间,同时,研究发现其准确度也提升到了原来的3倍。他们使用了来自斯坦福的数千张患者图像训练其深度学习模型。借此,Subtle Medical得以增强扫描的效果,且所使用的辐射剂量是普通情况下的十分之一,而所生成的结果可以与全对比剂辐射的扫描质量相媲美。

PET扫描也取得了类似的成效,这种扫描通常用于诊断阿尔茨海默病和癌症。借助AI技术,Subtle Medical团队仅通过5分钟的检测就生成了同等质量水平的影像,同时还将辐射剂量减少了200倍之多。

Subtle Medical的研究可以帮助提高医疗诊断速度及效率。此外,工作流程的改善也使患者需求能够得到更好的满足,还可节约时间和资金成本。更重要的是,有更多的患者可以接受诊断和治疗。

展望未来,该公司希望能够将自己的技术拓展到临床试验阶段,以便直接为患者和医院提供帮助。Subtle Medical 预计将于今年申请FDA批准。

“我们想将这项技术应用于临床领域,让所有的患者和医院均可从中获益,” Subtle Medical创始人Enhao Gong说道,“我们想用AI基础设施增强医学影像技术,让其能够惠及更多的人。”

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
  • AI
    AI
    +关注

    关注

    87

    文章

    26443

    浏览量

    264044
  • 磁共振
    +关注

    关注

    4

    文章

    76

    浏览量

    26149

原文标题:Subtle Medical利用AI降低医学扫描的成本与风险

文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    EIP在磁共振成像系统中的应用

    EIP在磁共振成像系统中的应用 原理:核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance)作为一种物理现象,用于物理学、化学、生物学核医学领域已有30多年的历史
    发表于 11-30 11:28

    飞利浦发布全球首台全数字磁共振 Ingenia

    磁共振。“‘全数字’是磁共振成像的领先技术,也是未来的发展趋势。这一观点已在科研和医学界达成一致。”荷兰乌得勒支大学教授彼得.路易藤 (Peter Luijten) 说到。  “中国目前的医疗现状,要求
    发表于 12-29 10:01

    磁共振成像(MRI)系统

      概述   磁共振成像(MRI)系统能够提供清晰的人体组织图像,系统检测并处理氢原子在强磁场中受到共振磁场激励脉冲的激发后所生成的信号。   氢原子核的自
    发表于 09-03 09:43 1842次阅读

    EIP在核磁共振成像系统中的应用

    磁共振成像的临床应用是医学影象学中的一场革命,是继CT、B超等影象检查手段后又一新的断层成像方法。与CT相比,核磁共振成像具有高组织分辨力、空间分辨力和无硬性伪迹、无
    发表于 04-09 15:50 36次下载
    EIP在核<b class='flag-5'>磁共振成像</b>系统中的应用

    磁共振成像系统中的磁屏蔽

    磁体是磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging MRI)系统的重要组成部分无论是超导磁体还是永磁体或常导磁体其作用都是为MRI 设备提供静磁场B0 但是由于它的磁力线将向空间各个方向散布即形
    发表于 05-26 17:58 0次下载
    <b class='flag-5'>磁共振</b><b class='flag-5'>成像</b>系统中的磁屏蔽

    ARBOR在核磁共振成像仪中的应用

    电子发烧友网核心提示:为加快磁共振成像技术的研究与普及应用,已有不少开发商研发生产了许多便携超小型磁共振成像仪。ARBOR EmETXe-i9455其体积小、运算能力强、低功耗、性能稳
    发表于 12-02 00:41 2042次阅读

    0.5T磁共振关节成像仪的接收线圈

    磁共振成像M RI (Magnetic Resonance Imaging )因其具有高分辨率、无损检测等优点被广泛应用于临床医疗诊断。射频线圈(RF Coil) 是磁共振成像仪中发射
    发表于 10-30 15:45 19次下载
    0.5T<b class='flag-5'>磁共振</b>关节<b class='flag-5'>成像</b>仪的接收线圈

    磁共振对人体有害吗_磁共振对孕妇有影响吗

    近年来,随着医学技术的日新月异,医学影像诊断进入了一个新的发展阶段,核磁共振成像(MRI)的运用更加的全面精确,安全稳定。那么,磁共振检查对人体有危害吗?
    发表于 10-31 08:46 2.7w次阅读

    用于核磁共振成像系统的振荡器分析

    磁共振成像系统(MRI)可以拍摄高分辨率的人体剖面透视图,为医疗症断提供非常有用的信息。射频探针是MRI系统的重要部件,该探针发射出均匀的射频磁场,并接收人体反射回来的磁共振信号,还原出高质量的图像。本文将描述一种核磁共振成像
    发表于 05-31 05:30 1836次阅读
    用于核<b class='flag-5'>磁共振成像</b>系统的振荡器分析

    降低医疗成本:华盛顿大学研究团队为磁共振成像注入深度学习技术

    传统的磁共振成像仪注入基于GPU的深度学习技术,造福更多的低收入患者。
    的头像 发表于 03-31 10:55 4685次阅读

    Facebook利用AI磁共振成像时间缩短至5分钟

    Facebook的人工智能(AI)实验室正与纽约大学医学院合作,尝试将核磁共振成像(MRI)的检查速度提高10倍,假如成功的话,未来放射科医生将在几分钟内就可以完成检测。
    的头像 发表于 08-23 16:22 3167次阅读

    磁共振成像技术的发展历程

    磁共振成像(MRI,Magnetic Resonance Imaging)是利用射频脉冲对磁场中特定原子核(通常为氢核)进行激励,在此基础上利用感应线圈采集信号,并傅里叶变换进行图像重
    的头像 发表于 07-07 11:27 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>磁共振</b><b class='flag-5'>成像</b>技术的发展历程

    如何使用核磁共振实现边限振荡器电路的设计

    ,使人体内某种原子核产生核磁共振,设法检测出某一层面内的核磁共振信号。然后由计算机处理成像共振像表现的就是人体中核磁共振参数的空间分布,
    发表于 09-25 10:44 10次下载
    如何使用核<b class='flag-5'>磁共振</b>实现边限振荡器电路的设计

    磁共振adc值代表什么

    磁共振adc值代表什么 磁共振ADC值代表的是MRI(磁共振成像)图像中每个像素的信号强度。在MRI扫描中,我们可以通过磁共振ADC值的变化
    的头像 发表于 09-07 15:01 2690次阅读

    深入浅出带你了解磁共振成像(MRI)基本原理

    聚变、裂变等的能量放射并无关系。因此,磁共振成像其实是利用人体组织中某种原子核的核磁共振现象,将所得射频信号经过计算机处理,重构出人体某一层面的图像的诊断技术。
    的头像 发表于 04-03 17:04 181次阅读
    深入浅出带你了解<b class='flag-5'>磁共振</b><b class='flag-5'>成像</b>(MRI)基本原理