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[導讀] 醫(yī)療人工智能系統(tǒng)的建立和應用中需要處理好如下三個關鍵要素,克服處理三個要素中面臨的挑戰(zhàn),才能取得成功。三個要素如下:數(shù)據(jù)、平臺計算能力、深度學習算法模型。 1.數(shù)據(jù) 醫(yī)

醫(yī)療人工智能系統(tǒng)的建立和應用中需要處理好如下三個關鍵要素,克服處理三個要素中面臨的挑戰(zhàn),才能取得成功。三個要素如下:數(shù)據(jù)、平臺計算能力、深度學習算法模型。

1.數(shù)據(jù)

醫(yī)療人工智能系統(tǒng)需要醫(yī)療大數(shù)據(jù)作為基礎,通過機器學習等技術形成一定的智能,用來提供輔助診斷和輔助治療的功能。

醫(yī)療大數(shù)據(jù)主要包括醫(yī)學教科書、病歷尤其是針對某類疾病的病歷、數(shù)字化醫(yī)療影像、學術論文等。

對于醫(yī)學影像人工智能系統(tǒng)來說,則是需要數(shù)字化影像數(shù)據(jù),包括CT、MRI、超聲、病理等影像數(shù)據(jù),作為機器學習的原料。

因為病歷數(shù)據(jù)、數(shù)字化醫(yī)療影像數(shù)據(jù)等屬于醫(yī)院的知識財產,所以人工智能系統(tǒng)的知識產權歸屬原則和管理方法,需要在實踐中不斷探索。

醫(yī)療數(shù)據(jù)種類繁多,來源廣泛,數(shù)據(jù)格式千差萬別。所以,快速處理數(shù)據(jù)的收集、集成和加工用以保障人工智能模型的訓練和學習,這是開發(fā)人工智能系統(tǒng)需要克服的基本挑戰(zhàn)。

目前影像人工智能輔助診斷系統(tǒng)在醫(yī)院落地使用的時候,通常需要利用該醫(yī)院的影像數(shù)據(jù)重新學習,以及需要挑戰(zhàn)模型參數(shù),才能適應醫(yī)院的需求。

這是因為在影像數(shù)據(jù)這一關鍵因素中,目前各家醫(yī)院之間因為在影像生成中采用的標準不一致。

例如關于顯影劑的服用量標準、設備參數(shù)設置不一致造成影像灰度的差別等,造成各個醫(yī)院之間針對同一個患者的影像數(shù)據(jù)不同,用來支持機器學習的時候,其模型參數(shù)也會不同。

為了能夠加大人工智能系統(tǒng)的適用性,需要在開發(fā)人工智能系統(tǒng)的時候能夠快速集成多方來源的數(shù)據(jù),從而訓練出更加精準、適用性更廣的人工智能系統(tǒng)。

2.深度學習算法模型

除了處理數(shù)據(jù)之外,選用或開發(fā)深度學習的模型算法也是發(fā)展過程中的一大挑戰(zhàn)。

目前深度學習的算法很多,但是這些算法很難直接應用,而是需要做一定的改進開發(fā),然后應用到數(shù)據(jù)訓練中,并在訓練中不斷的改進和完善,才能使算法模型越來越精確。

所以,選擇合適的算法或者開發(fā)算法、以及建立算法調整和改進的平臺系統(tǒng),這是人工智能系統(tǒng)成功的要素之一。

因為AI系統(tǒng)處于起步階段,所以目前醫(yī)院用應用的人工智能系統(tǒng)其模型算法與實際的需求仍然有不完全相符合的問題,需要不斷的改進。算法模型的改進也是不斷把AI系統(tǒng)推向更加精確的一項重要工作。如下圖所示,根據(jù)調查,目前醫(yī)院中使用的AI系統(tǒng)都需要不同程度的改進或升級算法。

3.人工智能平臺的計算能力

構建一個算力強大的計算平臺是人工智能開發(fā)成功的根本要素之一。因為深度學習中需要非常巨大數(shù)量的數(shù)據(jù)輸入給訓練模型,訓練模型則需要進行巨大規(guī)模的運算來訓練模型使其具有智能,所以人工智能平臺的計算能力(算力)是其成功的一個關鍵要素。

目前,人工智能計算平臺主要使用GPU芯片,醫(yī)學影像人工智能系統(tǒng)更是依賴于GPU來進行訓練和學習。也有一些AI系統(tǒng)使用CPU、FPGA、高性能處理器(TPU)等芯片。

目前各大服務器廠商也都開發(fā)了用于機器學習和運行人工智能系統(tǒng)的服務器,例如戴爾、新華三、聯(lián)想、浪潮等服務器廠商。NVIDIA也開發(fā)了用于人工智能系統(tǒng)的開發(fā)和運行的超級計算機DGX。

人工智能平臺的計算系統(tǒng)目前大多使用開源系統(tǒng),在開源系統(tǒng)上做出定制化開發(fā)以滿足自己產品的需要。

目前使用的主流開源系統(tǒng)有TensorFlow,分布式機器學習工具包(DMTK),Caffe等。

在開源平臺上進行定制化開發(fā),需要非常強大的開發(fā)能力,對于開發(fā)團隊的技術水平要求非常高,因為開發(fā)水平決定著計算平臺的計算能力和計算效率,決定著人工智能系統(tǒng)的精準性。

NVIDIA推出的專業(yè)計算平臺Clara,很好地打包集成了NVIDIAGPU的計算能力,并集成了多種機器學習模型,能夠為深度學習和人工系統(tǒng)運行提供專業(yè)的支持,也能為處理影像數(shù)據(jù)并進行機器學習提供專業(yè)工具。

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