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使用計算機分析患者器官的CT圖像,研究人員能夠預測他們的5年死亡率,準確率高達70%。這是發(fā)表在《科學報告》雜志上的一項最新研究成果。
該研究報告的作者,澳大利亞阿得雷德大學公共衛(wèi)生學院的Luke Oakden Rayner博士及其同事相信,他們的研究結(jié)果能夠推動精準醫(yī)學領(lǐng)域向前發(fā)展。
美國國家衛(wèi)生研究院(NIH)將精準醫(yī)學定義為“一種將每個人的基因、環(huán)境與生活方式等個體差異考慮在內(nèi)的疾病預防與治療的新興方法”。
正如該研究作者所指出的,精準醫(yī)學有賴于生物標志物的發(fā)現(xiàn),它是疾病風險、治療反應或疾病預后的精確指標。他們認為放射學在這一領(lǐng)域起著重要作用。
在他們的研究中,Oakden Rayner博士及其同事開始探討他們是否能教會計算機“學習”來自計算機斷層掃描(CT)的相關(guān)信息,用來預測患者的5年死亡率。
首先,研究小組收集了七種不同組織的15,000幅CT圖像——包括心肺組織,這些圖像均來自60歲及以上的患者。使用Logistic回歸技術(shù),研究人員確定了一些與5年死亡率相關(guān)的圖像特征。
然后,研究團隊將數(shù)據(jù)與“深度學習”技術(shù)結(jié)合起來。Oakden Rayner博士解釋說,這是一種計算機可以“學習如何理解與分析圖像”的方法。
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