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消滅癌癥于未然,人工智能能做到?

2017-05-09

  人工智能(Artificial Intelligence,A.I.)正在逐漸超越人類的能力。自動駕駛汽車用A.I.來完成駕駛,有時能比人類操作更安全。電子商務使用A.I.為客戶量身定制廣告,比任何市場分析員都要精準。很快,人工智能會被用來“識別”生物醫學圖像,比任何一個醫學人員還要準確。

  美國賓夕法尼亞州伯利恒市的里海大學(Lehigh University)最近在《Pattern Recognition》雜志發表了一項研究成果。這是一種有潛力比目前臨床常用的Pap(子宮頸抹片)和HPV(人乳頭瘤病毒)宮頸癌篩查檢測還要準確的人工智能圖像檢測技術,有望提供更早期的宮頸癌檢測。

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  Xiaolei Huang博士是里海大學計算機科學與工程系的助理教授,她的實驗室關于圖像數據仿真與分析,專門研究人工智能在圖像的應用識別,研發能像人類一樣理解圖像的計算機技術。Huang教授認為“人類與計算機是非常互補的。這就是人工智能的意義。”她目前的重要工作就是教計算機識別生物醫學圖像。

  在醫療資源匱乏的地區,Pap或HPV篩查會因為價格而難以普及,因此基于子宮頸照片的篩查手段就變得很有臨床應用前景。問題是,可見病變和高分期腫瘤的相關性不強,以及對可見病變分級的專家意見不統一,使得子宮頸照片的臨床診斷價值打了一個問號。

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  ▲高危型HPV病毒感染會導致宮頸癌(圖片來源:nutritionreview.org)

  Huang教授認為計算機算法可以采用視覺信息改進病變分級準確性問題,這個猜想經過10年的努力,被證明是正確的。

  計算機學習的數據來自美國癌癥研究院(NCI)的10000名匿名女性宮頸圖片資料庫,含有大量數字宮頸照相圖片(一種宮頸的無創檢測手段)。研究團隊從資料庫中挑選了1112個樣本,其中345個是中度至重度增生(高分期,很有可能會發展為宮頸癌),767個是陰性(低分期,輕度增生,可自愈)。

  為了確定癌癥篩查最有用的特征,研究團隊手工打造了金字塔特征(人工識別的基本組件),提取三個維度的數據——PHOG編碼病變的邊緣和梯度信息,PLAB捕捉膚色信息,PLBP抓取組織信息。同時采用深度學習的卷積神經網絡(convolutional neural networks,CNN)來研究宮頸癌分類。經過大量的宮頸圖片訓練,該系統最終建立了宮頸上皮肉瘤樣病變(cervical intraepithelial neoplasia,CIN)圖像分類算法,這種宮頸表面的鱗狀細胞異常增生是宮頸癌的癌前病變。

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  ▲人工智能有望助力人類攻克更多疾病的早期診斷(圖片來源:ZDNet)

  據研究人員介紹,這種人工智能方法比現有的宮頸癌篩查方法(包括Pap和HPV)在敏感性(陽性正確率)和特異性(陰性正確率)上都提高了10%,有望為現有的宮頸癌篩選方法增加另一種經濟實惠的選擇。

  目前,該研究團隊正在尋求資金開展進一步的臨床試驗。如果能以更低的成本實現篩查,則有望用于欠發達國家,據統計全球80%的宮頸癌死亡案例來自這些地區。


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