AI诊断肠癌?高校科研团队发表病理人工智能新成果

人工智能应用1年前 (2023)发布 aixure
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导读:近日,中南大学基础医学院医工交叉团队在国际著名期刊Nature Communications上发表病理人工智能新成果,探索高效建立癌症病理图像识别算法。 当前的病理人工智能主要基于有监督学习,该方法依赖于海量标注数据,这严重制约了人工智能系统的开发和落地。该团…

近日,中南大学基础医学院医工交叉团队在国际著名期刊Nature Communications上发表病理人工智能新成果,探索高效建立癌症病理图像识别算法。

当前的病理人工智能主要基于有监督学习,该方法依赖于海量标注数据,这严重制约了人工智能系统的开发和落地。该团队首次应用半监督学习方法建立了专家级的肠癌识别模型,对来自13个独立医学中心的8803个病人的13111张肠道组织样本的病理全片图像,进行了广泛的评估和测试。实验证明当少量标注图像时,半监督学习的肠癌模型明显优于相同标注数量的有监督学习模型。采用10%标注数据训练的半监督模型,与海量数据训练的有监督模型无显著性差异。通过多中心研究,证实半监督学习可以实现专家级的病理人工智能系统。由于半监督学习降低了对标注数据的依赖,因此在高效构建病理人工智能系统的实践中,具有极大的潜力和应用前景。

据悉,美国Tulane University School of Medicine、University of Oklahoma Health Sciences Center,Temple University和Florida State University的专家团队为主要合作和贡献者。

来源:青小小(ID:zqwqxx)

责编:左橙

审核:王龙龙

复核:王岑予

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