騰訊醫(yī)療AI研究成果奪冠全球放射學頂會RSNA 2019 AI 挑戰(zhàn)賽
顱內(nèi)出血((Intracranial hemorrhage, ICH) 也叫做腦出血、腦溢血、出血性中風/卒中,具有高發(fā)病率、高致殘率、高死亡率的特點,是嚴重的健康問題。腦中的血管破裂出血后,會阻斷大腦周圍或內(nèi)部的血液流動,使大腦缺氧,只需要3-4分鐘,就有可能讓腦細胞開始死亡。
對顱內(nèi)出血做出正確診斷并采取措施對降低殘疾率和死亡率至關(guān)重要,而識別出血的位置和類型是其中的關(guān)鍵步驟。但是,面對顱內(nèi)出血這個急診室里的“?汀保t(yī)生們即便練就了一雙“火眼金睛”也會顯得力不從心。按照出血位置,顱內(nèi)出血分為腦室內(nèi)出血 (Intraparenchymal)、腦實質(zhì)性出血 (Intraventricular)、蛛網(wǎng)膜下腔出血 (Subarachnoid)、硬膜外出血 (Subdural) 和硬膜下血腫 (Epidural)。一般而言,面對顱內(nèi)出血,醫(yī)生會檢查患者的腦CT,查找出血的存在、部位和類型,但是單以人眼從醫(yī)學影像中快速準確地將病人按病情輕重緩急區(qū)分開,既復(fù)雜又耗時。
圖:腦出血類型
近期,騰訊AI Lab在RSNA 2019 AI Challenge上提出的新算法為破解這一困境提供了新的思路。RSNA(北美放射學會)是全球醫(yī)學影像學最頂級的會議,引導著全球放射學研究和應(yīng)用的方向,每年有超過5萬的醫(yī)生,研究學者和工業(yè)界人員參加。RSNA非常重視AI在影像學的應(yīng)用,為推動AI在醫(yī)學影像學領(lǐng)域的研究和落地,從2017年起,RSNA設(shè)立了單獨的AI挑戰(zhàn)賽環(huán)節(jié),并成為影像學競賽的圣杯之一。今年RSNA和Kaggle(全球最大的公開數(shù)據(jù)和機器學習比賽平臺)共同推出顱內(nèi)出血檢測競賽(RSNA Intracranial Hemorrhage Detection),任務(wù)是開發(fā)一個機器學習算法來識別急性顱內(nèi)出血及其亞型。
比賽吸引了來自全球75個國家共計1345多支隊伍、1787位個人參賽者參與,其中不乏出身全球著名醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)學實驗室以及各類巨頭公司人工智能實驗室的參賽者,他們使用北美放射學會(RSNA)與美國神經(jīng)放射學會和MD.ai成員合作提供的豐富圖像數(shù)據(jù)集來開發(fā)解決方案,以快速準確地識別顱內(nèi)出血患者的出血位置、類型及出血狀態(tài)。值得注意的是,在這些競賽數(shù)據(jù)中存在部分異常的“噪聲”標注信息,參賽者們需要有效處理這一困難帶來的干擾。這個數(shù)據(jù)集來自多個國家和多個醫(yī)療中心,包括來自25998個病人的1074271幅CT圖像,由60名神經(jīng)放射醫(yī)生標注完成。
在該挑戰(zhàn)賽中,騰訊AI Lab采用多模型、多階段、多信息融合的方法,通過添加CT圖像的空間信息,融合醫(yī)學圖像病變的關(guān)聯(lián)性,以及有效的數(shù)據(jù)采樣算法,短時間內(nèi)從超過一百萬幅腦部CT圖像中找到了顱內(nèi)出血的病變規(guī)律,從1300多支隊伍中脫穎而出,取得了Stage1和Stage2雙榜第一的好成績。
圖:騰訊AI Lab團隊“SeuTao”斬獲RSNA 2019 AI Challenge第一
通過在不同階段提取出不同的特征信息,如Base CNN階段提取圖像信息,Sequence Model 1 階段融合多張CT slice的空間特征信息,Sequence Model 2階段再次整合圖像信息、空間融合信息以及圖像本身的原始信息,騰訊AI Lab的新算法能夠增強所學習到的模型的泛化能力,提升模型對未知數(shù)據(jù)的預(yù)測能力,從而最終成就了此次奪冠。
這一算法模型未來可應(yīng)用于顱內(nèi)出血的診斷與治療當中,提高醫(yī)生識別出血位置、類型的效率及準確率,加速腦出血病人病情診斷的整體進程,幫助醫(yī)生制定正確的治療方案,節(jié)省寶貴的搶救時間,創(chuàng)造一定的經(jīng)濟價值和社會價值。同時,該模型也可用于腦出血早期癥狀的檢測,作為醫(yī)生對腦出血進一步治療的重要依據(jù)。此外,技術(shù)的可移植性也有望幫助偏遠地區(qū)或基層醫(yī)療機構(gòu)對于該病情的診斷和病人的搶救,使更多的腦出血患者收獲“生”的希望。
圖:騰訊AI Lab所提出的算法模型
從AI導診到AI輔助癌癥早篩,AI技術(shù)在醫(yī)療行業(yè)中的應(yīng)用已不陌生。技術(shù)研發(fā)不斷深入的同時,騰訊AI Lab也通過騰訊首款將人工智能技術(shù)運用在醫(yī)學領(lǐng)域的產(chǎn)品“騰訊覓影”持續(xù)對外輸出醫(yī)療AI能力。
目前,“騰訊覓影”能利用AI醫(yī)學影像分析輔助臨床醫(yī)生篩查早期肺癌、眼底病變、結(jié)直腸腫瘤、宮頸癌、乳腺腫瘤等疾病,以及利用AI輔診引擎輔助醫(yī)生對700多種疾病風險進行識別和預(yù)測,提高臨床醫(yī)生的診斷準確率和效率。
與此同時,AI技術(shù)在臨床上的有效性也正在被逐步驗證。在北京、上海、廣州、溫州、南寧、德清等地,“騰訊覓影”在學科帶頭人的帶領(lǐng)下分別針對早期肺癌、消化道腫瘤、眼底疾病等進行臨床實驗及科研合作,希望以技術(shù)幫助優(yōu)化醫(yī)療資源的不均衡。

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