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Facebook嘗試用機器學習將MRI檢查速度提高10倍

2018-08-25
關鍵詞: Facebook 核磁共振 MRI

  Facebook的人工智能(AI)實驗室正與紐約大學醫學院合作,嘗試將核磁共振成像(MRI)的檢查速度提高10倍,假如成功的話,未來放射科醫生將在幾分鐘內就可以完成檢測。

  核磁共振技術一般幫助醫生觀察器官、組織和骨骼,且不需要將患者暴露在有害的輻射之下,成像質量在發現軟組織損傷這方面尤其有幫助。但這項技術目前的問題是,每次檢查時間很長,最長要1小時。而且在檢查過程中,患者需要在管狀機器內保持紋絲不動。這對任何人來說都十分煎熬。長時間的檢查也限制了醫院每天可以進行的檢查數量,進而導致醫療成本居高不下。

  而Facebook的計算機科學家認為,他們可以使用機器學習來加快檢查速度。為此,紐約大學提供了1萬份核磁共振檢查的匿名數據集,其中包括約300多萬張膝蓋、大腦和肝臟的成像。研究人員將使用這些數據訓練算法,利用深度學習方法來識別骨骼、肌肉、韌帶和其他人體構成的組織構造。將這些知識構建到驅動核磁共振機器的軟件中,可以允許讓AI創建部分成像,從而節省時間。

  “患者只需要在機器里呆五分鐘。這項技術將帶來真正的變革,”紐約大學醫學院放射研究副主任丹尼爾·索迪克森(Daniel Sodickson)說道。

  檢查速度的提高可以讓放射科醫生進行更廣泛的測試,索迪克森說。就好比提高相機的快門速度,因此功能增強的檢查或許也可以應用于,比如說,跟蹤心臟跳動。

  Facebook AI研究小組拉里·茲特尼克(Larry Zitnick)表示,公司去年開始與紐約大學討論這個項目,因為AI團隊希望在進行基礎研究的同時,也能開展一些能帶來實際效益的工作。Facebook計劃未來開源所有研究結果,希望通過數據共享來鼓勵其他人繼續拓展這項工作。

  新技術的挑戰在于如何讓AI在創建成像的時候不遺漏任何重要的細節,比如韌帶上的一個微小撕裂。但是,研究人員仍舊持樂觀態度。紐約大學放射科醫生去年發布的初步研究結果顯示,AI可用于重構核磁共振數據。


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