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DeepMind 將通過機器學習,提高乳腺癌的檢測幾率

2017-11-29
關鍵詞: 人工智能 Google

  人工智能還無法代理病理學家做診斷,但可以成為病理學家的助手。

  DeepMind 近日在其博客公布最新研究方向,通過機器學習,提供乳腺 X 光的檢查幾率。

  這個研究項目是和倫敦帝國理工學院的癌癥研究機構、Google 的人工智能健康研究團隊一起合作的,他們希望建立新的機器學習模型,幫助醫生提高癌癥檢測率,早發現癌癥,以便盡早開始治療。

  乳腺癌是目前僅次于肺癌的最常見癌癥。根據 DeepMind 公布的數據,每年全球有 160 多萬人被診斷出乳腺癌,有 50 萬人會因此死亡。

  而在中國,根據丁香園數據顯示,每年乳腺癌新發數量和死亡數量分別占全世界的 12.2% 和 9.6%,而且從 90 年代以來,中國的乳腺癌發病率增長速度是全球的兩倍多。

  如果能盡早發現并及時治療,就可以降低死亡率,但準確地檢測和診斷乳腺癌仍然是一個巨大的挑戰。

  目前僅通過乳房 X 光檢查,并不能完全檢測是否患有乳腺癌,很多時候診斷取決于病理學家最后的分析和確定。

  根據化學資訊平臺 X-MOL 介紹,病理學家需要在顯微鏡的幫助下,在至少包括 100 億個像素的組織活檢和隨后的病理切片中,尋找腫瘤的蹤跡,判斷腫瘤的大小、癌癥的發展階段、是否發生轉移等,再決定一下一步治療手段。

  而通常一個病理學家需要經過多年訓練,才能獲得足夠的專業知識和經驗,但這樣的情況下也會出現誤診和漏診。

  如果能通過深度學習算法,訓練機器學習切片檢查,從中尋找腫瘤,就可以提高診斷的效率和準確率,對病理學家和患者來說將是很大的幫助。

  其實,在今年 3 月時,Google 的人工智能健康研究團隊已經建立了機器學習的模型,用于分析乳腺癌病理切片。

  為了檢驗成果,Google 還邀請了病理學家和人工智能模型做了一個對比,在沒有時間限制的情況下,分析 130 張病例切片,找出腫瘤。

  在靈敏度,也即是能找出多少腫瘤細胞占比上,病理學家的準確率為 73%,人工智能模型則為 89%。

  而在誤判為腫瘤細胞的假陽性率上,人工智能模型卻不如病理學家,因為它除了模型設計的病理外,無法發現其他疾病,比如炎癥、自免疫疾病或其他癌癥。

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  從左到右,淋巴結病理切片、Google 模型的早期結果、當前結果。當前的結果降低了潛在的假陽性。圖片來源:Google

  Google 的研究人員說,人工智能還無法代理病理學家做診斷,但可以成為病理學家的助手,提高診斷效率。

  這次研究 DeepMind 和 Google 的 AI 團隊則在此基礎上,建立新的機器學習模型,并學習由英國癌癥研究所資助的研究機構提供的 7500 名女性的檢測數據。

  DeepMind 稱,數據也常被世界其他衛生組織拿去研究,它們不含個人隱私信息。DeepMind 承諾會將數據放置在加密的數據庫中,試驗用的時候才會解密。

  自從和人類圍棋挑戰贏了之后,Google 和 Deepmind 團隊就說要將人工智能的技術用在醫療健康領域 。去年 2 月,Deepmind 發布了健康計劃,同年先后發布了監控人的腎功能應用 Streams,和能夠辨識眼部疾病的機器學習系統。

  健康計劃也得到英國國家醫療服務體系(National Health Service,NHS)支持,后者向 DeepMind 提供 160 萬份患者資料數據,包括過去五年內曾感染艾滋病病毒、藥物濫用及墮胎記錄等數據。


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