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近日,由中华医学会、中华医学会病理学分会主办,中南大学湘雅二医院主办的中华医学会第十六届全国细胞病理学会议在长沙开会。浅思维技术负责人李亚伟以《人机协同,突破宫颈癌筛查瓶颈》为题,展开了精彩的演说,阐释了在深思维AI系统的帮助下,医疗机构如何更加好地解决宫颈癌筛查的问题。
据动脉网理解,浅思维核心团队由中科院自动化所、软件所、计算所、微电子所等中科院院所、清华大学、海外著名大学人工智能方向的科学家与领域业务专家构成。公司研发的人工智能宫颈癌辅助筛查系统筛查敏感性超过98.4%,特异性99.77%,可实现90秒分类70000个细胞,1-3分钟自动开具初筛报告。
目前早已覆盖面积70%以上的第三方检验机构,病理样本大数据多达百万份。北京医院病理科主任刘东戈教授亲临浅思维展台指导基于以上理解,动脉网专访了浅思维CEO杨志明博士,对深思维展开了解跟踪报道。中科院的团队背景近几年,深度自学技术发售之后,人工智能步入了新的发展高潮。
另外,医疗大身体健康对普通民众来说是刚性市场需求,国家政府也是高度重视,但我国医疗资源产于不均衡,迫切需要新的技术来减轻和解决问题这些问题,所以,作为中科院软件所人工智能方向的博士,杨志明及其团队将创意创业的方向探讨在了医疗大身体健康领域。之所以自由选择宫颈癌筛查,杨志明回应,当前癌症在中国乃至全世界发病率偏高且在大幅减少,特别是在像宫颈癌、乳腺癌等。我们必须急迫解决问题一个最重要问题——宫颈细胞学筛查现状。目前国内医疗和医生资源严重不足,中国病理医生与人口比例仅有为1:70000,而美国为1:2000。
另外人眼阅片费时费力,每张片子大约5-10分钟,每天最少暇片约100张,阅片数量多,阅片压力大,阅片人员由于疲惫和技能水平及主观辨识等因素导致敏感性仅有65%左右。特别是在是在基层,按照政府拒绝,基层医疗机构要已完成当地人们的两癌筛查工作,由于技术和专业人员的严重不足,两癌筛查工作压力极大。
利用AI赋能的方式可以较慢提升基层的医疗服务能力,符合基层的筛查市场需求。据记者理解,浅思维享有多种AI能力,探讨于解决问题刚刚须要问题,建构医疗大身体健康解决方案。浅思维人工智能同时不具备三种AI核心能力(自然语言处置与解读、计算机视觉、深度自学处理器),这是一般AI公司所不具备的。针对医疗大身体健康市场需求,杨志明博士及其团队运用三种AI武器,获取末端、云两种解决方案。
“云”、“末端”两种模式融合的解决方案针对基层宫颈癌筛查技术难度大,筛查亲率较低的情况,浅思维人工智能iDeepWise针对宫颈细胞辅助筛查的产品化有“云”和“末端”两种形态模式的解决方案。“云”模式:“宫颈细胞AI筛查云”,浅思维创建了CervicalCancersCreeningCytologyCloud(C6)云。
基层医院可以通过病理扫描仪、显微镜等设备终端C6云,C6云由云端AI服务器集群构成,病理扫描仪或显微镜终端后,系统不会自动的分析病理细胞,展开拆分、检测、分类等AI任务,并在1-3分钟内得出筛查报告。低适应性:该系统可以兼容绝大部分厂商的终端病理扫描仪,兼容绝大部分耗材染液生产厂商产生的病理细胞图像。目前市场上做到宫颈细胞制片的第三方机构、医疗机构林林总总,制片方法、耗材、染色并不完全相同,样本中的细胞团簇也屡见不鲜,浅思维通过优化AI模型的自适应与自学来拆分团簇细胞,兼容有所不同样本。
杨志明博士回应,产品服务化是浅思维十分侧重的商业模式,产品服务化需要使得产品大规模应用于,所以在研发之初,浅思维团队不但对敏感性、特异性等功能性指标做到了极高的拒绝,而且也对低适应性、易用性、用户体验等非功能性因素也做到了重点了解的研发。在易用性方面,浅思维保证无论是三甲医院的专家,还是基层医疗机构的医生、第三方身体检查和检验机构的工作人员都可以十分便利的用于。并且将系统无缝构建到医生的工作流程中,会让医生感觉到额外的操作者,一句话就是半透明简单易懂。
“末端”模式:浅思维基于自律研发的医疗领域专用AI芯片M-DPU的优势,将医疗领域常用的视觉算法与M-DPU融合构成一站式解决方案。通过将M-DPU植入合作方的众多医疗器械中,构成医疗器械的“AI大脑”,赋能医疗器械。“云”和“末端”两种模式的解决方案,使得AI+医疗算法模型需要离线、高性能、高精度运营在医疗终端设备中,其中算法部分包括医疗中的医疗影像辨识与医学图像的自然语言叙述与交互两部分,通过深度自学人工智能技术构建对两癌(宫颈癌、乳腺癌)筛查、问诊(术前咨询、术后康复指导)等功能。
杨志明告诉他动脉网,“云”和“末端”两种模式的解决方案,其核心优势可归结:高速度,90秒分类70000个细胞高性能,分类精度高约99.3%高通量,单次装载扫瞄1~480样本多片源,兼容主流多种制片方法多兼容,兼容主流多种扫瞄设备功能定位于回避阴性(身体健康)面临定位的问题,杨志明回应人工智能落地无以,关键还是对AI这块的一个定位和希望。与市场上很多企业有所不同,浅思维将自己的产品定位为回避阴性(长时间与身体健康的样本)。杨志明回应,浅思维的宫颈癌筛查系统,最后构建的功能是“阴阳分流”,把阴性的样本回避,把只剩的怀疑样本更进一步做到检查证实。
这样产品功能定位,最关键的是如何确保不经常出现假阴性。杨志明博士告诉他记者,为了保证不漏诊,浅思维一方面从算法模型防止假阴性不存在,本着“宁可错杀一千,不能杀掉一个的原则”来抛光自己的算法模型,保证不遗漏。这样不会导致让骗阳性率额低,面临这种情况,杨志明回应,目前浅思维新版系统的分列阴率为81%,这就意味著基层医生如果用于浅思维的产品可以增加81%的读片量。
提升分列阴率是浅思维仍然研发的重点,未来浅思维不会仍然优化这个指标。覆盖面积70%以上的第三方检验机构杨志明告诉他动脉网记者,随着医疗卫生体制改革,医保控费、大病防患于未然沦为医疗行业各方注目的事情,因此身体检查筛查的量不会更加多。
目前浅思维主要为医院、第三方身体检查和检验机构获取技术服务,特别是在是第三方检验机构,他们的筛查数量极大,对技术的市场需求十分急迫。浅思维通过为这些机构低所发大规模的宫颈细胞筛查,提供技术服务费,收费方式也是多种多样,可按照筛查数量,也可包服务。因为现实中很多基层医疗机构的病理检验都是交由第三方检验中心来做到,所以在未来发展中,浅思维在市场方面不会侧重与第三方检验机构合作,目前在第三方检验机构的覆盖率为70%以上。
另外,浅思维也与数十家著名三甲医院资源共享病理科,联合打造出智慧病理科,利用AI技术赋能病理科,让AI技术在医疗领域构建靠谱的商业模式,确实落地医疗大身体健康,最后普惠国民大众。
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