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      人工智能系統可通過分析眼部掃描數據,識別出心臟病發作高風險患者

      來源:科技日報時間:2022-01-27 15:18:56

      據最新一期《自然·機器智能》雜志報道,英國研究人員開發了一種人工智能(AI)系統,可通過分析在常規訪問眼鏡店或醫院眼科時留下的眼部掃描數據,識別出心臟病發作高風險患者。該AI系統的識別準確率在70%—80%之間,可作為心血管疾病篩查的第二轉診機制。

      視網膜微小血管的變化是更廣泛的血管疾病,包括心臟問題的指標。在英國利茲大學領導的這項研究中,研究人員利用深度學技術訓練AI系統自動讀取視網膜掃描數據,并識別那些在接下來的一年中可能會得心臟病的人。深度學是一系列復雜的算法,使計算機能夠識別數據中的模式并作出預測。

      領導這項研究的利茲大學計算醫學教授艾利克斯·弗蘭吉說:“這項技術有可能徹底改變心臟病篩查。視網膜掃描相對便宜,并且在許多配鏡服務中經常使用。作為自動篩查的結果,可將患病風險高的人轉診至??七M行治療。”

      英國生物銀行為這項研究提供了數據。在深度學過程中,AI系統分析了5000多人的視網膜掃描和心臟掃描數據。AI系統確定了視網膜病變與患者心臟變化之間的關聯。

      一旦學了圖像模式,AI系統就可以僅通過視網膜掃描來估計左心室(心臟的四個腔室之一)的大小和泵送效率。心室擴大與心臟病風險增高有關。借助有關左心室估測大小及其泵送效率的信息以及有關患者年齡、別等基本人口統計數據,AI系統可預測他們在接下來的12個月內心臟病發作的風險。

      目前,只有在進行了超聲心動圖或心臟磁共振成像等診斷測試后,才能確定患者左心室的大小和泵送效率的詳細信息。這些診斷測試通常很昂貴,而且只能在醫院中使用,這使得醫療保健系統資源較少的國家的人們無法獲得,在發達國家也增加了醫療保健成本和等待時間。

      利茲大學英國心臟基金會心血管影像學教授、該研究論文的作者之一斯溫·普雷恩說:“AI系統是解開自然界中存在的復雜模式的絕佳工具,而我們發現的與心臟變化相關的視網膜變化復雜模式,正是其中之一。”

      標簽: 識別 心臟病

      責任編輯:FD31
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