既有的医学影像诊断流程,大略可分拆解为四大步骤:一、至医院看病检查进行初步诊断,临床医师会根据出现的症状,推断可能患有的疾病;二、开单至放射科照X光、CT、MRI等影像检查;三、放射科医师会对影像进行分析诊断,最后拿着影像诊断报告去找临床医师;四、透过报告分析制定合理的治疗方案,而其中最主要的医疗流程为摄取影像及医师判读两个部分。
在AI诊断的部分发展相对较早,可以减少医师判读工作,降低误诊及漏诊的风险,而AI诊断技术主要可分为三项:侦测(Detection)、分割(Segmentation)及分类(Classification)。现在既有的AI侦测技术,可从一张影像透过AI精准地侦测到单一病灶,例如肿瘤的位置,让医师能快速确认而不至于漏看造成严重后果。在AI分割部分,可藉由AI从单一影像中分割出构造的轮廓,例如骨骼形状。最后AI分类部分,可进行良性及恶性肿瘤的判别,以及较为简单的疾病严重程度分级,使医疗资源做有效的分配。
而随着AI技术的进步,新的AI辅助诊断内容,在侦测的部分,由于一张影像中可能包含许多器官及不同种病灶,因此AI侦测技术进步至可从一张影像中,侦测到多重病灶位置以了解整体病因。在分割部分,由于许多时候会需要不同种类的影像同时进行诊断判读,新的AI分割技术内容,演进至可同时进行不同种类影像的分割,提供更准确的影像比对,增加讯息量。最后是分类,最新的研究为使用AI,可判断整体器官的健康状况,以利后续作更精准的治疗及预防。
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