人工智能医学领域的技术应用及展望.docx
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1、人工智能医学领域的技术应用及展望提要人工智能(A1)是研究模拟、延伸和扩展人类智能的一门新的技术科学。随着数据储存、图像处理、模式识别和机器学习等技术的进步,AI技术在泌尿系结石的诊治方面应用广泛。基于A1的应用,可以使医务工作者的诊断更为精准,治疗更加个体化。然而,目前A1在临床应用中仍有一些不足之处需要进一步解决。本文就A1技术在泌尿系结石疾病诊疗中的应用及前景进行综述,并进一步探讨其局限性与未来的发展趋势。关键词人工智能;泌尿系结石;结石成分分析;体外冲击波碎石;经皮肾镜取石术。随着经济和科技的进步,各种新技术和新设备的不断涌现,使得泌尿外科从诊断到治疗均发生了革命性的变化。近年来,数据
2、储存、图像处理、模式识别和机器学习等技术的巨大进步,人工智能在泌尿系结石的诊疗方面广泛应用。AI的定义是指机器模仿人类认知和执行人类任务的计算能力。A1技术在医学领域的快速发展和应用,使临床诊疗过程变得更加高效和精准,主要包括辅助诊断、结局预测、相关风险因素评估等。机器学习是A1的一个分支,它在临床研究中应用最多,包括深度学习、人工神经网络、自然语言处理和计算机视觉等技术,可有助于疾病的诊断和预测治疗结果等。AI从医学研究、临床决策等方面推动了诊疗模式的转变,促使疾病的监测、预防、诊断、治疗、随访等发生了巨大的变革。在过去的20年中,泌尿系结石的诊疗和管理也逐步改变Q随着A1的应用,可以对结石
3、成分、结石清除率、手术效果和并发症进行预测,并且有很高的准确率(表1)。本文就A1技术在泌尿系结石诊疗中的应用作一综述,并进一步探讨其存在的问题和未来发展方向。1、AI技术在泌尿系结石诊断中的应用1.1、 A1技术在输尿管结石诊断中的应用输尿管结石是泌尿外科常见的疾病之一,随着影像设备的不断升级,输尿管结石的诊断水平逐步升高,但仍有一定的误诊与漏诊。近年来研究显示,AI技术的应用有助于提高输尿管结石诊断的正确率和效率,一些相关的AI模型取得了不错的效果2018年基于CT的薄层图像,使用深度学习卷积神经网络来区分输尿管结石和静脉石,测试灵敏度为100%,每例患者的平均假阳性率为2.68%。202
4、3年根据非对比CT,开发了一个卷积网络模型来区分输尿管远端结石和静脉结石,并将这些结果与7名放射科专家的报道进行了比较,CNN模型的准确率高达92虬而放射科医生为86%。CNN模型的诊断性能,使用9种不同的变异模型,实现了超过90%的准确率。总的来说,通过AI技术的应用可以进一步提高诊断的正确率和工作效率,同时选择适合患者的治疗方式。1.2、 A1技术在肾结石诊断中的应用肾结石是泌尿系疾病中的常见疾病,其发病率和复发率逐年上升。研究人员将A1技术应用于肾结石的诊断取得了良好的效果。2019年基于低剂量CT开发了一个M1模型来区分肾结石和静脉结石,该模型的准确率为85.1%o元启发式支持向量算法
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