放射科医生与人工智能是检测乳腺癌的精确组合


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根据发表在IEEE Transactions on Medical Imaging上的新发现,与机器学习技术一起使用可以帮助放射科医生发现更多的乳腺癌 。
研究人员使用超过229,000个筛查乳房X线照片和总共超过100万张图像的数据集训练了他们的高级AI系统 。然后,十二位主治放射科医生,一名住院医师和一名医学生被要求阅读720幅乳腺X线照片,并提供“每个乳房的恶性概率估计为0%-100%” 。
AI系统的ROC曲线下面积(AUC)为0.876 。同时,读者获得的AUC范围从0.705到0.860,平均AUC为0.778 。但是,将AI系统与14个阅读器结合使用时,平均AUC为0.891 。
纽约大学医学院放射学系的高级作者Krzysztof J. Geras博士在一份准备好的声明中说:“我们的研究发现,AI在放射科医生无法识别的数据中识别出与癌症相关的模式,反之亦然 。”。“ AI检测到人眼看不见的组织中像素级的变化,而人类则使用了AI无法获得的推理形式 。我们工作的最终目标是增加而不是替代人类放射科医生 。”
研究人员表示,他们下一步的研究将包括对AI系统进行额外数据培训,包括更多发现 。他们还指出,要在整个医学领域中定期使用这些先进技术还有很长的路要走 。
纽约大学数据科学中心的主要作者Nan Wu表示:“向诊断放射学领域的AI支持过渡应像采用自动驾驶汽车一样缓慢而谨慎地进行,建立信任,并在关注安全的同时改进系统 。”,在同一声明中说 。
【放射科医生与人工智能是检测乳腺癌的精确组合】

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