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美章網(wǎng) 資料文庫 人工智能在生物醫(yī)療中的發(fā)展應用范文

人工智能在生物醫(yī)療中的發(fā)展應用范文

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人工智能在生物醫(yī)療中的發(fā)展應用

【摘要】人工智能是全球科技發(fā)展的一個熱點,其在多個領(lǐng)域都有突出的應用。本文主要簡介了人工智能在新藥研發(fā)、輔助疾病診斷以及精準治療方面的應用,并對其發(fā)展趨勢和前景進行了相關(guān)思考。

【關(guān)鍵詞】人工智能;生物醫(yī)療;發(fā)展應用;前景

1引言

生物醫(yī)療是與工程技術(shù)密切相關(guān)的學科,它是將工程學的方法應用到醫(yī)學領(lǐng)域以提高醫(yī)療水平,使患者得到更好的治療。隨著社會進步和人們健康意識的增強,迫切需要提升醫(yī)療技術(shù)及水平。然而現(xiàn)實卻存在醫(yī)療資源不充分和不平衡性、新的藥物研發(fā)周期漫長以及醫(yī)務人員缺乏等問題。人工智能(AI)是研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴展人類智能的理論、方法、技術(shù)及應用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學[1]。從其誕生至現(xiàn)在,經(jīng)無數(shù)多研究人員的努力,不僅成就了Alpha-Go,而且其在很多領(lǐng)域都有讓人驚奇的表現(xiàn),其強大的智能也為生物醫(yī)療提供了新的生機和可能。如在新藥研發(fā)、輔助疾病診斷、醫(yī)學影像、輔助治療、健康管理、臨床決策支持等領(lǐng)域,都有實操案例[2]。本文將重點介紹AI在生物醫(yī)療的三種應用:即AI與新藥研發(fā)、AI與輔助疾病診斷以及AI與精準治療,并對其發(fā)展趨勢和前景進行了相關(guān)思考。

2人工智能在生物醫(yī)療中的應用實例

2.1AI與新藥研發(fā)

新藥研發(fā)的痛點是周期長、費用高和成功率低等特點,結(jié)合AI技術(shù)的藥物研發(fā)將在提高效率和降低成本方面大顯身手。AI研發(fā)新藥是指通過AI的深度學習技術(shù),結(jié)合大數(shù)據(jù)分析等手段,在眾多的化合物中準確、快速挖掘和篩選合適的化合物,用于新藥的研究,這樣就使新藥的研發(fā)成本降低、研發(fā)周期大為縮短,較大程度地提高了新藥研發(fā)的成功率[3]。以BergHealth公司為例說明AI在新藥研發(fā)中的應用。BergHealth是一家數(shù)據(jù)驅(qū)動型生物研究公司,其特色是使用大數(shù)據(jù)創(chuàng)建新模式進行前沿領(lǐng)域的藥物研發(fā)。與傳統(tǒng)的依靠生物假設不同,這種模式是依靠生物數(shù)據(jù)提供可操作的方法,研究疾病發(fā)生時新陳代謝的變化機制,其在代謝性疾病、神經(jīng)系統(tǒng)疾病方面積累了豐厚的經(jīng)驗。在藥物研發(fā)平臺,如何創(chuàng)建病人“圖譜”,是一個關(guān)鍵難題。該公司平臺將AI、大數(shù)據(jù)分析、基因組學、蛋白組學和代謝組學以及生物模型元素結(jié)合的方式,挖掘有用數(shù)據(jù)進而推進藥物的研發(fā)效率[4]。在極為關(guān)注的藥物活性、安全性和毒副作用方面,AI可以通過計算機模擬進行預測。目前,AI借助深度學習,不僅在抗腫瘤藥、心血管藥和常見傳染病治療藥等領(lǐng)域取得了新進展和突破。

2.2AI與輔助疾病

診斷臨床上進行高質(zhì)量的疾病病理診斷是有效治療的重要前提。然而當前的狀況是,常規(guī)的病例診斷需要投入大量的人力成本,即使這樣,質(zhì)量保障也難盡人意。而基于AI開發(fā)的病理診斷,主要是通過計算機不斷“學習”醫(yī)生專家的醫(yī)療知識、經(jīng)驗,并進一步模擬醫(yī)生對病理的思維認識、診斷過程推理模式,達到智能輔助診療的目的,這類方法可大大提供診療的精確性。IBMWatson是目前全球醫(yī)療領(lǐng)域最先進的AI工具。臨床醫(yī)生在Watson輸入患者的關(guān)鍵指標,僅需幾十秒,Watson就可以在龐大的數(shù)據(jù)系統(tǒng)中,對比超過幾百種醫(yī)學專業(yè)期刊、腫瘤專著,以及成千上萬的論文研究檔案,快速匹配最佳治療方案。該系統(tǒng)的實質(zhì)是將自然語言處理、認知技術(shù)、自動推理、機器學習、信息檢索等技術(shù)進行深度融合,并能夠給予假設認知和大規(guī)模的證據(jù)搜集、分析和評價。2012年Watson通過了美國職業(yè)醫(yī)師資格考試,為美國多家醫(yī)院提供輔助診療服務。目前Watson能夠提供包括乳腺癌、肺癌、結(jié)腸癌、前列腺癌、卵巢癌等多種癌癥的診斷服務[4]。在其他方面,也有類似AI為人類診斷的事例。美國研究人員編制的AI軟件能夠?qū)⒉∪说膱D像結(jié)果直觀地翻譯成診斷信息,速度快,準確率高,能夠準確解讀乳腺X線影像結(jié)果,幫助醫(yī)生快速準確預測乳腺癌風險,該項成果發(fā)表在國際學術(shù)期刊Cancer上。國內(nèi)在20世紀70年代也曾研制過專家診療系統(tǒng),如為模擬老中醫(yī)關(guān)幼波大夫?qū)Ω尾≡\治的程序,北京中醫(yī)學院研制了“關(guān)幼波肝炎醫(yī)療專家系統(tǒng)”[2],進行輔助診療。20世紀80年代初,福建中醫(yī)學院與福建計算機中心研制了林如高骨傷計算機診療系統(tǒng)。其他如廈門大學等高等院校和其他研究機構(gòu)開發(fā)了基于AI的醫(yī)學計算機專家系統(tǒng),并成功應用于臨床。由上所述,AI疾病診斷上的應用,主要還是依賴于其對大數(shù)據(jù)的分析與處理,這也是它能夠在科學家們眾多探索嘗試中脫穎而出的原因所在。

2.3AI與精準治療

自2012年深度學習技術(shù)被引入到圖像識別數(shù)據(jù)庫Ima-geNet之后,其識別率近年來屢創(chuàng)新高。深度學習技術(shù)和醫(yī)療影像領(lǐng)域積累多年的數(shù)據(jù),正在給這一領(lǐng)域帶來令人驚喜的突破。斯坦福的研究人員在Nature上的一項研究顯示,他們用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(CNN,深度學習一個最廣泛的應用)做皮膚癌診斷,與21位皮膚科醫(yī)生對比測試,結(jié)果所測的精確度與人類醫(yī)生相當(至少91%)[5]。以往醫(yī)生觀察病理切片影像并判斷病情,主要都是憑借肉眼和經(jīng)驗,在診斷中難免帶有一定的主觀性和局限性。然而,惡性腫瘤細胞與正常細胞具有一定差異,而這差異與癌癥病情的分析和判斷標準是密切相關(guān)的。如果能夠利用AI中的神經(jīng)網(wǎng)絡和深度學習兩大核心技術(shù),讓計算機系統(tǒng)自動深入學習上述差異及相關(guān)性,那么,由于計算機強大的運算能力以及對小細節(jié)的明察秋毫等特征,不僅可以彌補醫(yī)生的各種主觀因素(如經(jīng)驗不足、偶然事件影響)等帶來的不足,同時,還能總結(jié)一些意外的特殊規(guī)律,不斷完善計算機系統(tǒng)的知識體系。由于醫(yī)療影像對疾病診斷的重要性,使之成為AI在醫(yī)療應用中的熱門領(lǐng)域。

3人工智能應用于生物醫(yī)療的發(fā)展前景

目前已有不少科研團隊在這方面有了一些成果:韓國高科技科學院等機構(gòu)的科學家們通過深度學習開發(fā)出一項技術(shù),能以超過84%的準確度識別未來三年可能發(fā)展成為阿茲海默病的潛在病人;斯坦福大學聯(lián)合研究團隊開發(fā)出了皮膚癌診斷準確率媲美人類醫(yī)生的AI,其診斷準確率在91%以上[6];我國第三軍軍醫(yī)大學研發(fā)的一項技術(shù),可以在30s內(nèi)檢測出ABO血型和Rh血型,僅用一滴血在2min內(nèi)完成包括罕見血型在內(nèi)的正向和反向同時定型,同時團隊還設計出一套智能算法,能夠根據(jù)試紙的顏色變化讀出血型,定型準確率超過99.9%[7]……這些科研成果,無一不是展示了AI應用于生命科學的宏遠前景。盡管AI已經(jīng)能夠解決很多醫(yī)學上的難題,但是實施的時候依然會面臨很多問題。(1)如何獲得高質(zhì)量的數(shù)據(jù)。目前,AI獲得的數(shù)據(jù)樣本的數(shù)量有一定的限度,其數(shù)量和質(zhì)量應該如何進行合理分選,以保證機器學習這些數(shù)據(jù)的有效性,這直接關(guān)系到機器學習的效果,如何獲取高質(zhì)量的臨床數(shù)據(jù),更有利于AI在在醫(yī)療行也的應用是一個重要的前提。(2)如何更大限度的保護病人的個人隱私。從一開始建立病人的檔案、制定病人的醫(yī)療和保健計劃時,就要考慮病人的隱私,在后續(xù)的各種環(huán)節(jié),如文件儲存、文件傳輸、文件訪問和開放研討時,按照何種方式進行更為有效的保密處理,既能保護病人隱私,又不影響數(shù)據(jù)的應用和模型的開發(fā),這是目前智能醫(yī)療在建庫之初就必須考慮的問題。(3)如何讓人們更加信任AI在生物醫(yī)療中的作用。受人們多年來傳統(tǒng)觀念的影響,讓基于AI的系統(tǒng)來進行疾病等的診斷,人們內(nèi)心還可能不一定接受。即使再智能的機器,也無法代替人的情感、關(guān)懷,也很難理解病人的心里感受,這些與醫(yī)生相比,確實存在很大的弱勢。因此,疾病的診斷和治療等不可能很快地就實現(xiàn)單純技術(shù)上的AI醫(yī)療,可能還有較為漫長的路要走。即便面臨諸多挑戰(zhàn),但AI發(fā)展的趨勢已經(jīng)勢不可擋,“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”。隨著AI、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、可穿戴式設備等創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展,國家對AI愈加重視的情況下,醫(yī)療健康全流程管理的各個環(huán)節(jié)將會越來越智能化,相應的新藥研發(fā)、精準醫(yī)療等將會越來越有針對性,再伴隨著醫(yī)療機器人的發(fā)展,相信在未來的醫(yī)療愿景里,許多基礎性服務將能由AI來完成,醫(yī)生將能夠有更多的時間與精力來做好患者的服務、溝通和從事創(chuàng)造性的醫(yī)療工作。國外的智能醫(yī)療產(chǎn)業(yè)有了較為蓬勃的發(fā)展,我國的AI與醫(yī)療應用的結(jié)合尚處于起步階段,雖然現(xiàn)在已有多家智能醫(yī)療創(chuàng)業(yè)公司,但是在數(shù)據(jù)庫的建設和開發(fā)、算法以及通用技術(shù)等方面還要加強投資力度和研發(fā)強度,使AI在生物醫(yī)療的領(lǐng)域不僅有堅實的技術(shù)基礎,還要有更為寬闊的應用領(lǐng)域。

參考文獻

[1]人工智能.百度百科.

[2]人工智能在醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的五大應用場景及典型案例.

[3]智慧健康傳媒品牌.顛覆傳統(tǒng)醫(yī)療科研.借助AI研發(fā)抗癌藥物.智慧健康,2016(5):44~46.

[4]聶金福.AI在生物醫(yī)療領(lǐng)域的應用和機遇.軟件和集成電路,2017(4):38~40.

[5]“AI+醫(yī)療影像”:智慧醫(yī)療突破口.[6]人工智能在生物醫(yī)學領(lǐng)域大有作為.中國生物技術(shù)信息網(wǎng).

[7]第三軍醫(yī)大利用人工智能30秒內(nèi)鑒定血型.生物谷.

作者:周芃池 單位:湖南省長沙市周南中學

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