阿里達摩院肝癌AI兩個月發現15例漏診

新浪科技
9小時前

  新浪科技訊 8月24日午間消息,阿里巴巴達摩院聯合中國醫科大學附屬盛京醫院等機構研發出肝癌診斷AI模型DAMO LiON,可通過CT影像識別微小的肝臟癌變病竈。在兩個月的真實世界前瞻臨床試驗中,該AI模型發現了15例原本被遺漏的惡性腫瘤,絕大部分為1釐米左右的病竈,幫助患者得到及時的手術或藥物治療。相關論文登上國際頂級學術期刊《自然·醫學》(Nature Medicine)。

  據介紹,達摩院發揮在醫療影像AI上多年的技術積累研發出DAMO LiON模型,作為「AI安全員」協助醫生閱片,既能精準識別原發性肝癌,更擅長揪出容易被忽視的肝轉移。實驗結果顯示,AI模型識別出惡性腫瘤的準確率高於放射科醫生。當醫生用AI模型協助閱片,用時減少了27%,而對惡性腫瘤的敏感性更提高了11.5%,有效減少漏診;在AI協助下,初級醫生能達到資深醫生水平。

  研究團隊隨後將AI模型實際部署到醫院,參與日常閱片,當AI與醫生初診結論不一致時,病例會交給資深放射科醫生複覈,必要時升級至多學科團隊(MDT)討論。兩個月內,AI共閱讀1萬多名患者的增強CT影像,輔助醫生抓出15例原本被忽略的肝轉移,推動改變了這些患者的治療方案。

  達摩院算法專家閆軻表示,這些被AI揪出的惡性病竈普遍「小、淡、偏」:平均直徑約1釐米,和肝臟組織對比度低,或者位於比較少見的解剖位置。在這背後,DAMO LiON模型採用了改進的網絡架構,既可以捕捉病竈和整個肝臟的關係,又能有效保留局部紋理和邊界,提升在脂肪肝、肝硬化和術後肝臟等困難病例上的表現。此外,AI還能將不同期相組合的影像迭代融合,有效捕捉不同期相之間的像素級差異,精準揪出增強CT掃描中「一閃而過」的微小病竈。

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