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人工智能“看相”诊断疾病,厉害了!

各种遗传综合征会表现出独特的面部特征,它们可以帮助临床医生进行诊断,最常见的比如21三体综合征,其患儿都有明显的特殊面容体征,如:眼距宽,鼻根低平,眼裂小,眼外侧上斜,有内眦赘皮,外耳小等,是比较好辨别的。但是,可能的综合征数量巨大,要正确识别并非易事。利用人工智能或能帮助诊断遗传综合征,目前该技术由于所采集的数据规模不大,仅能识别少量综合征。

近日来自以色列特拉维夫大学的研究人员在Nature Medicine在线发表了一篇论文,报道了一种人工智能在接受上万张真实患者面部图像训练后,能够以较高的准确率识别罕见的遗传综合征。但是,目前该技术还需要开发以优化人工智能的识别能力,并与其他诊断方法做对比。

在这项研究中,研究人员使用17000多张患者的面部图像训练了一款深度学习算法,所有这些患者被确诊的遗传综合征总计达几百种。研究人员利用两个独立的测试数据集测试人工智能的表现,每一个数据集都包含数百张之前经过临床专家分析的患者面部图像。对于每一张测试图像,人工智能按照一定顺序列出各种潜在的综合征。

该研究选取了德朗热综合征。在两组测试中,在90%左右的情况下,人工智能提出的前10条建议中都包括了正确的综合征,这超过了临床专家在另外三个实验中的表现

在另一组试验中,研究人员选取努南综合征患者, 这些患者中比较容易出现PTPN11, SOS1, RAF1, RIT1 或KRAS等基因的突变,整体表现为两大类型。而利用Specialized Gestalt Model 可以分为5类,最高的准确率达到64%。

虽然这项研究采用的测试数据集规模相对较小,而且没有和其他已有的识别方法或人类专家进行直接比较,但其研究结果表明人工智能有望在临床实践中,辅助罕见遗传综合征的优先级划分与诊断。

最后,有一点需要注意的是由于个人面部图像是易得的数据,因此必须小心处理,以防发生歧视。

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