時間:2024-10-15 17:10:30來æºï¼š21icé›»åç¶²
  在本文ä¸ï¼Œæˆ‘們將探討如何將 AI 集æˆåˆ°é†«ç™‚ä¿å¥æ‡‰ç”¨ç¨‹åºä¸ä»¥æä¾›è¨ºæ–·å·¥å…·å¹¶å”助早期疾病檢測,并從開發人員的角度æä¾›ä¸€äº›æŠ€è¡“見解。
  人工智能在醫療診斷ä¸çš„作用
  AI å’Œ ML 模型ä¾é 數據蓬勃發展,而醫療ä¿å¥æ•¸æ“šè±å¯Œå¤šæ¨£ã€‚從患者記錄到醫å¸å½±åƒï¼ŒAI 驅動的算法å¯ä»¥åˆ†æžå¾©é›œçš„æ•¸æ“šé›†å¹¶è˜åˆ¥äººé¡žå¯èƒ½å¿½ç•¥çš„æ¨¡å¼ã€‚在診斷方é¢ï¼Œé€™ç¨®èƒ½åŠ›è‡³é—œé‡è¦ï¼Œå› 為它å¯ä»¥å¢žå¼·æ—©æœŸæª¢æ¸¬èƒ½åŠ›ã€æ¸›å°‘診斷錯誤并æä¾›å¯¦æ™‚æ±ºç–æ”¯æŒã€‚
  å°äºŽé–‹ç™¼äººå“¡ä¾†èªªï¼ŒæŒ‘戰在于創建集æˆé€™äº›å…ˆé€²æ¨¡åž‹çš„ç³»çµ±ï¼ŒåŒæ™‚確ä¿å®ƒå€‘滿足醫療ä¿å¥è¡Œæ¥åš´æ ¼çš„æº–確性ã€éš±ç§æ€§å’Œå®‰å…¨æ€§æ¨™æº–。
  人工智能發æ®ä½œç”¨çš„é—œéµé ˜åŸŸ
  1.圖åƒè˜åˆ¥èˆ‡åˆ†æž
  人工智能,尤其是深度å¸ç¿’(機器å¸ç¿’的一個å集),在醫å¸åœ–åƒè˜åˆ¥æ–¹é¢å–得了顯著的æˆåŠŸã€‚äººå·¥æ™ºèƒ½é©…å‹•çš„ç§»å‹•æ‡‰ç”¨ç¨‹åºç¾åœ¨å¯ä»¥è™•ç† X å°„ç·šã€MRI å’Œ CT 掃æï¼Œä»¥æª¢æ¸¬è…«ç˜¤ã€éª¨æŠ˜æˆ–感染ç‰ç•°å¸¸æƒ…æ³ã€‚峿™‚分æžé†«å¸åœ–åƒçš„能力有助于縮çŸè¨ºæ–·ç—…情所需的時間,使醫療ä¿å¥æä¾›è€…èƒ½å¤ è¿…é€Ÿé‡‡å–行動。
  開發人員見解
  實ç¾åœ–åƒè˜åˆ¥éœ€è¦åœ¨æµ·é‡æ•¸æ“šé›†ä¸Šè¨“ç·´å·ç©ç¥žç¶“網絡 (CNN)。é 訓練模型(例如TensorFlow或PyTorchä¸çš„æ¨¡åž‹)å¯ä»¥é‡å°ç‰¹å®šè¨ºæ–·ä»»å‹™é€²è¡Œå¾®èª¿ï¼Œä½†å¿…é ˆæ³¨æ„訓練數據的質é‡å’Œå¤šæ¨£æ€§ã€‚æ¤å¤–,將這些模型集æˆåˆ°ç§»å‹•環境ä¸éœ€è¦é«˜æ•ˆè™•ç†è¨ˆç®—密集型任務,例如云å¸è¼‰æˆ–為邊緣è¨å‚™ä½¿ç”¨è¼•é‡ç´šæ¨¡åž‹ã€‚
  2.癥狀分æžä¸çš„自然語言處ç†(NLP)
  AI 改變診斷的å¦ä¸€å€‹é ˜åŸŸæ˜¯ä½¿ç”¨è‡ªç„¶èªžè¨€è™•ç†(NLP) ä¾†è§£æžæ‚£è€…å ±å‘Šçš„ç™¥ç‹€ã€‚åŸºäºŽ AI çš„å¥åº·æ‡‰ç”¨ä½¿ç”¨ NLP 算法來ç†è§£å’Œåˆ†æžç”¨æˆ¶è¼¸å…¥ï¼Œç„¶åŽå¯ä»¥æ ¹æ“šé†«ç™‚數據庫將其與潛在病癥進行匹é…。
  開發人員見解
  基于 NLP 的醫療ä¿å¥æ‡‰ç”¨é€šå¸¸ä¾è³´ BERT 或 GPT ç‰æ¨¡åž‹ä¾†è™•ç†å’Œç†è§£äººé¡žèªžè¨€ã€‚ç¢ºä¿æ¨¡åž‹åœ¨ç‰¹å®šé ˜åŸŸçš„醫療數據上進行訓練å°äºŽä¿æŒæº–確性至關é‡è¦ã€‚開發人員還應專注于構建強大的å‰ç«¯ç”¨æˆ¶ç•Œé¢ï¼Œä½¿ç™¥ç‹€å ±å‘Šç„¡ç¸«ã€ç›´è§€ä¸”用戶å‹å¥½ã€‚
  3.é¢¨éšªè©•ä¼°çš„é æ¸¬åˆ†æž
  人工智能還å¯ä»¥åˆ†æžæ‚£è€…的病å²ã€ç”Ÿæ´»æ–¹å¼å’ŒåŸºå› æ•¸æ“šï¼Œä»¥é æ¸¬ä»–們患上æŸäº›ç–¾ç—…(如心臟病或糖尿病)的風險。通éŽå°‡äººå·¥æ™ºèƒ½èˆ‡å€‹æ€§åŒ–醫療ä¿å¥ç›¸çµåˆï¼Œç§»å‹•應用程åºå¯ä»¥æä¾›æ—©æœŸé è¦ä¿¡è™Ÿï¼Œå¹«åŠ©ç”¨æˆ¶åšå‡ºä¸»å‹•çš„å¥åº·æ±ºç–。
  開發人員見解
ã€€ã€€æ§‹å»ºé æ¸¬æ¨¡åž‹éœ€è¦å°ç›£ç£å¸ç¿’算法有深入的了解。開發人員需è¦è™•ç†æ™‚é–“åºåˆ—æ•¸æ“šå’Œæ‚£è€…å…ƒæ•¸æ“šï¼Œç¢ºä¿æ¨¡åž‹å°Šé‡ç”¨æˆ¶éš±ç§ï¼ŒåŒæ™‚éµå®ˆ HIPAA 或 GDPR ç‰é†«ç™‚ä¿å¥åˆè¦æ¨™æº–。å°äºŽç§»å‹•實施,實時數據處ç†èƒ½åŠ›æ˜¯é—œéµï¼Œå› 為應用程åºéœ€è¦åœ¨ä¸å¼•入延é²çš„æƒ…æ³ä¸‹è©•估患者的風險。
  人工智能在醫療診斷ä¸çš„æ‡‰ç”¨æŒ‘戰
  雖然人工智能在醫療診斷方é¢å…·æœ‰å·¨å¤§æ½›åŠ›ï¼Œä½†é–‹ç™¼äººå“¡ä»ç„¶é¢è‡¨é‡å¤§æŒ‘戰,包括:
  數據隱ç§å’Œå®‰å…¨
  醫療ä¿å¥æ•¸æ“šé«˜åº¦æ•感,AI 模型需è¦å¤§é‡æ•¸æ“šé›†æ‰èƒ½æœ‰æ•ˆé‹è¡Œã€‚開發人員需è¦å¯¦æ–½å¼·å¤§çš„åŠ å¯†å’ŒåŒ¿ååŒ–æŠ€è¡“ï¼Œä»¥ç¢ºä¿æ‚£è€…數據的安全。
  模型å¯è§£é‡‹æ€§
  在醫療ä¿å¥é ˜åŸŸï¼Œä¿¡ä»»è‡³é—œé‡è¦ã€‚æ¨¡åž‹ç‚ºå…¶æ±ºç–æä¾›æ¸…æ™°æŽ¨ç†çš„能力(稱為“å¯è§£é‡‹æ€§â€)至關é‡è¦ï¼Œå°¤å…¶æ˜¯åœ¨è¨ºæ–·åš´é‡ç–¾ç—…時。開發人員需è¦ä½¿ç”¨æä¾›é€æ˜Žã€å¯è§£é‡‹çµæžœçš„ AI 工具。
  監管åˆè¦æ€§
  醫療ä¿å¥æ˜¯ç›£ç®¡æœ€åš´æ ¼çš„行æ¥ä¹‹ä¸€ã€‚é–‹ç™¼äººå“¡å¿…é ˆç¢ºä¿å…¶æ‡‰ç”¨ç¬¦åˆç•¶åœ°å’Œåœ‹éš›é†«ç™‚ä¿å¥æ¨™æº–,例如美國 FDA å°è¨ºæ–·å·¥å…·çš„æ‰¹æº–或æç›Ÿçš„ MDR(醫療器械法è¦)。
  é¢å‘開發人員的熱門工具和庫
  å°äºŽé‚£äº›å¸Œæœ›å°‡äººå·¥æ™ºèƒ½é©…動的診斷工具構建到移動應用程åºä¸çš„人來說,以下是一些å¯ä»¥å¹«åŠ©åŠ é€Ÿé–‹ç™¼çš„æµè¡Œå·¥å…·å’Œåº«ï¼š
  · TensorFlowï¼šé€™å€‹é–‹æº ML 庫æä¾›äº†ç”¨äºŽåœ–åƒåˆ†é¡žå’Œ NLP çš„é 訓練模型,使其æˆç‚ºé†«ç™‚ä¿å¥æ‡‰ç”¨çš„ç†±é–€é¸æ“‡ã€‚
  · PyTorch:PyTorch ä»¥å…¶éˆæ´»æ€§å’Œå‹•態計算圖而èžåï¼Œå»£æ³›ç”¨äºŽç ”ç©¶å’Œé†«ç™‚ä¿å¥é ˜åŸŸä»¥å¯¦ç¾æ·±åº¦å¸ç¿’模型。
  · CoreML:Apple çš„ CoreML å…許開發人員將機器å¸ç¿’模型集æˆåˆ° iOS 應用ä¸ã€‚它é‡å° Apple è¨å‚™çš„æ€§èƒ½é€²è¡Œäº†å„ªåŒ–,使其æˆç‚º iPhone å’Œ iPad ä¸Šé†«ç™‚è¨ºæ–·çš„ç†æƒ³é¸æ“‡ã€‚
  · Google Cloud Healthcare API:æä¾›ä¸€å¥—基于云的工具來å˜å„²ã€åˆ†æžå’Œè¨ªå•醫療ä¿å¥æ•¸æ“šï¼Œå¹«åŠ©é–‹ç™¼äººå“¡éµå®ˆæ•¸æ“šæ¨™æº–å’Œéš±ç§æ³•è¦ã€‚
  çµè«–
  人工智能和機器å¸ç¿’èˆ‡ç§»å‹•é†«ç™‚æ‡‰ç”¨çš„é›†æˆæ£åœ¨æ”¹è®Šè¨ºæ–·é ˜åŸŸã€‚å°äºŽé–‹ç™¼äººå“¡ä¾†èªªï¼Œé€™ç‚ºæ§‹å»ºæä¾›å¯¦æ™‚ã€æº–確且易于訪å•的診斷工具的解決方案æä¾›äº†æ¿€å‹•人心的機會。然而,這些機會也伴隨著挑戰,特別是在數據隱ç§ã€æ¨¡åž‹æº–確性和法è¦éµå¾žæ€§æ–¹é¢ã€‚
  隨著醫療ä¿å¥è®Šå¾—æ›´åŠ å€‹æ€§åŒ–å’Œé 防性,人工智能移動應用程åºå°‡åœ¨å¡‘é€ é†«ç™‚è¨ºæ–·çš„æœªä¾†ã€æ”¹å–„患者治療效果和讓所有人更容易ç²å¾—醫療ä¿å¥æ–¹é¢ç™¼æ®é—œéµä½œç”¨ã€‚
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