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機器學(xué)習(xí)模型可識別乳房病變風(fēng)險
美國研究人員近日在《放射學(xué)》雜志線上版發(fā)表文章稱,他們開發(fā)出一種機器學(xué)習(xí)工具,可以確定哪些高危乳房病變可能會變成癌癥,從而幫助醫(yī)生作出正確的治療決策,減少不必要的手術(shù)。
乳房病變是一種女性常見疾病,而高危乳房病變有很大幾率轉(zhuǎn)變成癌癥。正是由于這種風(fēng)險,手術(shù)切除病變組織通常被認為是首選治療方案。然而,許多病變并不會對患者的生命構(gòu)成直接威脅,并無必要進行切除手術(shù)。此次,美國麻省理工學(xué)院計算機科學(xué)與人工智能實驗室的研究人員和馬薩諸塞州總醫(yī)院的乳腺成像專家合作,開發(fā)出的這種機器學(xué)習(xí)模型,正是為了改進乳腺癌檢測,防止過度處理,以減少不必要的手術(shù)。
這一模型不僅能夠分析患者年齡、病變組織學(xué)等傳統(tǒng)的風(fēng)險因素,還會分析一些獨特因素,如活檢病理報告文本中出現(xiàn)的單詞。經(jīng)過培訓(xùn),該機器學(xué)習(xí)模型對335個病例進行了分析測試,正確地預(yù)測了38個會轉(zhuǎn)變?yōu)榘┌Y的病變中的37個,準確率達97%。研究人員稱,使用該模型將有助于避免近三分之一的良性手術(shù)。
研究人員表示,新研究只是一個“概念驗證”,表明機器學(xué)習(xí)技術(shù)在臨床診斷過程中大有用武之地。而他們的目標是在臨床中應(yīng)用這種工具,幫助醫(yī)生對患者進行監(jiān)測,作出更明智的治療決策。(記者劉海英)
編輯:趙彥
關(guān)鍵詞:機器學(xué)習(xí)模型 可識別 乳房 病變風(fēng)險