每日經(jīng)濟新聞 2018-03-23 22:21:19
3月23日,在2018中華醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)大會上,清華大學(xué)信息技術(shù)研究院Web與軟件技術(shù)研究中心副主任楊吉江認(rèn)為,“數(shù)據(jù)是人工智能的基本素材?!?/p>
每經(jīng)編輯 趙天宇
楊吉江做演講 每經(jīng)記者 趙天宇 攝
每經(jīng)記者 趙天宇 每經(jīng)編輯 趙橋
隨著醫(yī)療人工智能的發(fā)展,應(yīng)用場景正逐步多元化。目前,AI參與的醫(yī)學(xué)領(lǐng)域包括可分析腹部腫瘤的腹部醫(yī)學(xué)影像處理系統(tǒng)、精準(zhǔn)射頻消融肝癌手術(shù)、超聲機器人、兒童成長發(fā)育遲緩智能診斷輔助系統(tǒng)等。同時,為醫(yī)生提供智能診療工具、臨床決策支持系統(tǒng)等,也是人工智能在醫(yī)療領(lǐng)域的主要方向。
數(shù)據(jù)仍是人工智能發(fā)展的掣肘因素。3月23日,在2018中華醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)大會上,清華大學(xué)信息技術(shù)研究院Web與軟件技術(shù)研究中心副主任楊吉江認(rèn)為,“數(shù)據(jù)是人工智能的基本素材。”醫(yī)療場景的復(fù)雜、決策程序的復(fù)雜,讓更多的AI+醫(yī)療公司不止局限于算法的開發(fā),而是逐漸回歸數(shù)據(jù),重視數(shù)據(jù)采集和管理。
在歸納醫(yī)療領(lǐng)域人工智能的應(yīng)用時,浙江大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院教授孔德興介紹,目前主要包括AI+輔助治療、AI+醫(yī)學(xué)影像、AI+精準(zhǔn)手術(shù)、AI+藥物挖掘,以及虛擬護(hù)士等AI+健康管理產(chǎn)品。
楊吉江表示,在一些歐美國家,人工智能已經(jīng)在自我監(jiān)測和預(yù)防、癡呆癥的早期發(fā)現(xiàn)、胰腺癌診治、眼科影像等領(lǐng)域應(yīng)用。
在AI輔助診療的領(lǐng)域中,具有典型性的案例就是IBM Watson,作為IBM開發(fā)的人工智能云平臺,Watson可幫助腫瘤醫(yī)生或臨床團隊做出治療決策。自2017年3月百洋智能科技取得了Watson腫瘤解決方案(Watson for oncology)在中國市場的獨家總代分銷權(quán),目前沃森腫瘤會診中心已在中國29家三甲醫(yī)院或機構(gòu)落地。
除此之外,AI輔助醫(yī)療也在多個領(lǐng)域獲得實際應(yīng)用上的進(jìn)展??椎屡d介紹道,國內(nèi)開發(fā)出了“腹部醫(yī)學(xué)影像處理系統(tǒng)”,已在多個醫(yī)院取得成功應(yīng)用。例如,一位37歲的男性患者被診斷為胰頭腫瘤晚期,腫瘤侵犯大血管,認(rèn)為無法切除,但通過上述系統(tǒng)卻發(fā)現(xiàn),腫瘤未侵犯大血管,僅為局部壓迫,可以手術(shù)切除。由此,該病例手術(shù)成功,術(shù)后恢復(fù)良好。類似的,這類系統(tǒng)挽救了多名患者的生命。
以人工智能為依托,超聲機器人的應(yīng)用則較為廣泛。在獲取合格圖像后,超聲機器人進(jìn)行自動篩查、智能診斷,輔助設(shè)計手術(shù)方案,并進(jìn)行療效評估??椎屡d及合作者曾建立包括超聲影像、病理數(shù)據(jù)在內(nèi)的超過24000個樣本的數(shù)據(jù)庫,同時在英特爾公司支持搭建的計算環(huán)境中,采用深度學(xué)習(xí)算法,研發(fā)出DE超聲機器人。2016年,在針對甲狀腺結(jié)節(jié)的超聲影像識別和診斷的人機“大戰(zhàn)”中,DE超聲機器人獲勝。
孔德興介紹,超聲機器人目前判斷是否有甲狀腺結(jié)節(jié)的平均準(zhǔn)確率可達(dá)到95%,判斷良性惡性的平均準(zhǔn)確率可達(dá)到85%以上。
醫(yī)療人工智能領(lǐng)域從不缺少實力雄厚的入局者。例如,科大訊飛智慧醫(yī)療BU總經(jīng)理陶曉東日前向記者介紹,訊飛影像已支持線上胸部CT肺結(jié)節(jié)檢測和乳腺鉬靶腫塊檢測,另有多個病種將陸續(xù)完成人工智能輔助診斷開發(fā)。
阿里健康人工智能實驗室主任范繹表示,阿里健康的醫(yī)療AI“Doctor You”立足于推動醫(yī)療AI全方位的整體發(fā)展。3月23日,由美國梅奧醫(yī)療集團與高瓴資本聯(lián)合成立的惠每醫(yī)療集團也參加了此次會議,旗下的“惠每臨床決策支持系統(tǒng)”來自人工智能與大數(shù)據(jù)的結(jié)合。
對于AI醫(yī)療公司來說,單一的算法開發(fā)如今似乎很難支撐起一家公司,數(shù)據(jù)的價值重新回歸。
“實際上,人工智能是一種知識的表達(dá)。”楊吉江談到,人工智能其實是一個交叉學(xué)科,既是計算機科學(xué)的分支,又涉及心理學(xué)、哲學(xué)和語言學(xué)等。如果研究機構(gòu)或公司只是單純研究算法,那么很難實際應(yīng)用。不同來源的數(shù)據(jù)與算法結(jié)合,才是人工智能的根基。
自然語言學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、虛擬助理等,都是AI的具體研究領(lǐng)域。在醫(yī)療方面,圖像分析的應(yīng)用也比較廣泛。
楊吉江認(rèn)為,從發(fā)展階段上看,人工智能從早期推理到后面的數(shù)據(jù)驅(qū)動,數(shù)據(jù)是最主要的。例如,有AI+醫(yī)療影像的公司與業(yè)內(nèi)專家探討,開始回歸數(shù)據(jù),在數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)管理上花費很大的力氣,而不是“虛幻的”去做診斷。
對AI醫(yī)療來說,數(shù)據(jù)的重要性不言而喻。AI在小樣本集上做的診斷或推定,被認(rèn)為是不可持久的模式,因為一旦再擴大一點范圍,換一個病種、換一個地方,結(jié)果可能就出現(xiàn)偏差,正確率下降。
“為什么人工智能突然爆發(fā)?實際上這跟大數(shù)據(jù)的發(fā)展也有一定關(guān)系。我們現(xiàn)在手上都有很多數(shù)據(jù),但如果不去有效地利用,就不具有價值。”楊吉江說。
楊吉江有過400萬個數(shù)據(jù)清洗完后,剩下20多萬個的經(jīng)歷;從某醫(yī)院拿到的200萬個眼科數(shù)據(jù),清洗過后也差不多只剩下20萬個。作為AI醫(yī)療的基本素材,數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和質(zhì)量非常重要。但“干凈”的數(shù)據(jù)并不容易獲得,需要很大的工作量。
即便數(shù)據(jù)量足夠大,在面對每個個體的差異時,AI醫(yī)療依然沒法保證100%的準(zhǔn)確率,一旦出現(xiàn)問題就是誤診、漏診。因此,多位與會人員亦向記者表達(dá)了類似的觀點,即人工智能在醫(yī)療領(lǐng)域的角色目前仍是輔助。
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