健康一線(vodjk.com)訊:澳大利亞阿得雷德大學公共衛(wèi)生學院的Luke Oakden Rayner博士及其同事使用計算機分析患者器官的CT圖像,來預測他們的5年死亡率,準確率高達69%。這項研究成果發(fā)表在《科學報告》雜志上。
研究團隊收集了七種不同組織的15,000幅CT圖像——包括心肺組織,這些圖像均來自60歲及以上的患者。研究人員使用Logistic回歸技術確定了一些與5年死亡率相關的圖像特征。然后,研究團隊將數(shù)據(jù)與“深度學習”技術結合起來。
這是一種計算機可以學習如何理解與分析圖像的方法。自動化系統(tǒng)并不專注于診斷疾病,而是以一種醫(yī)生沒有被訓練過的方式,即通過將大量數(shù)據(jù)合并和檢出細微模式來預測臨床預后。
研究人員用計算機對48名60歲以上患者的胸部CT圖像進行分析。他們發(fā)現(xiàn),與醫(yī)療保健專業(yè)人員做出的死亡率預測相比,計算機預測他們5年死亡率的準確率高達69%。
該研究說明,CT圖像和計算機學習可能會為精準醫(yī)學帶來重大進展。
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