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    數據變“藥方”,深度學習可以追蹤腫瘤發展

    本文作者: 張馳 2016-11-10 17:39
    導語:來自Fraunhofer醫學圖像計算研究所的研究人員開發的軟件,可以提示圖片中的變化,用深度學習加速診斷過程。

    數據變“藥方”,深度學習可以追蹤腫瘤發展

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    長期以來,醫生都是用肉眼查看醫學圖像,來確定癌癥治療過程。不過來自Fraunhofer醫學圖像計算研究所的研究人員開發的軟件,可以提示圖片中的變化,用深度學習加速診斷過程。

    在治療過程中,醫生需要回答腫瘤是否有收縮,是否有新的腫瘤發展,這樣的問題。為此他們通常會進行CT和MRI掃描,然后觀察圖像進行評估。這一過程中難免出現差錯,但軟件可以確實腫瘤的體積如何隨著時間的變化而變化,并幫助檢測新腫瘤。這種新的程序由模塊化的處理組件組成,可以幫助醫療技術制造商自動監測進度。

    計算機自己學習

    程序使用了深度學習技術,它有助于圖像分割,期間專家會指定出精確的器官輪廓。現有的分割程序會根據清晰的圖像特征來完成這一過程,比如一定的灰度值。但這往往會產生錯誤,比如軟件會將不屬于某一器官的區域分給它。這些錯誤要由醫生來糾正,但通常很耗時。

    新的深度學習方法則可以改善結果,節省時間。研究人員用149個患者的CT肝臟圖像訓練軟件,結果表明,程序分析的數據越多,就越能自動識別出肝臟輪廓。

    新方法的另一應用是圖像配準,即軟件會將不同條件下患者的圖像進行匹配,方便醫生進行比較。機器學習可以幫助定位軀干中的骨轉移 (原發于身體其他部位的惡性腫瘤,通過各種途徑轉移至骨骼并在骨內繼續生長所形成子腫瘤),這都是極困難的任務。目前,這種轉移往往會因為臨床診斷的時間限制而被忽視,但深度學習方法能幫助盡早發現,提高治療效果。

    現在,機器學習在醫療上的應用已經很普遍,有商業醫療軟件加入了這類圖像配準算法。雷鋒網曾介紹了12家用機器學習與癌癥作戰的公司,除了影像診斷,還涉及藥物挖掘和風險預測等。或許,以后數據也會成為新的治療“藥方”。

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