患者为一名60岁的女性,最初根据诊断结果,显示她患了急髓白血病。但在经历各种疗法后,效果并不明显。 根据东大医学院研究人员Arinobu Tojo的说法,他们利用Watson系统来对此病人进行诊断。系统通过比对2000万份癌症研究论文,在10分钟得出了诊断结果:患者得了一种罕见白血病。

10分钟诊断是如何实现的?

东京系统与软件开发研究所Watson Health Cloud的软件工程师林雪婷向雷锋网表示,目前医疗方面的项目难点其实比较统一:

首先,你要有可以对照的数据,在这个项目里是和纽约基因中心进行合作;

其次数据使用时,第三方只能根据HIPPA协议使用个人数据的统计信息;

再者,可能就是怎么把数据导出来作为这个研究的样本了,这个也很麻烦,因为基因数据很大。

而做人工智能诊断智能图谱的康夫子CEO,前百度自然语言处理部资深研发工程师、文本知识挖掘方向负责人张超也列举了这一研究的主、

 

“数据抽取是个非常有门槛的技术”,主要体现在四个方面:

1. 相比较结构化或者半结构化抽取,无结构化抽取面临更多的挑战,比如:抽取模板学习更为复杂,抽取过程的语义转移,另外还有不少歧义、边界问题需要处理;

2. 无结构化抽取的面对的数据源更为繁杂,如:网页、论文、书籍、问答数据等等,不同数据源带来的数据清洗工作也不尽相同;

3. 在医学应用场景下,要求抽取工作的准确率、召回率都需要很高,这也是抽取任务的一大挑战;

4. 无结构化文本抽取的过程也伴随着大量的计算,对计算性能也有较高的要求

新闻中提到的“10分钟”,在林雪婷看来,“应该是不包括把数据导出来的时间的”。

也就是说,这一过程首先要对结构化的知识进行构建,肯定是在离线状态下完成的。

沃森机器人正在成为全球最顶尖的医疗专家

在WIRED 健康大会上发言前,Kyu Rhee,IBM的首席健康官,从他的口袋里掏出了一个标志性的医疗设备:听诊器。
世界上诞生的第一个听诊器是一款单声道听诊器,由法国医生雷奈克(René La ennec 1781--1826)发明的,距今已经有200年的历史了。在这二百年间,无论技术怎么发达,针对身体内部检查出现了各种各样的非侵入技术,但听诊器始终是最能代表「医生」的医疗设备。2012年一项研究表明:携带听诊器的医生显得更专业、更值得病人信赖。
“令人惊奇的是,直至今天,医学在某些领域仍然使用听诊器,”Rhee说,“但是我相信,在未来的200年间,像沃森这样的认知机器人将会取代听诊器,成为未来医疗的一部分。”
IBM的沃森机器人通过认知计算来吸收结构化和非结构化的数据,在此基础上产生结果。想要掌握一门学科,沃森首先要吸收海量的现存数据,然后由专家输入既定的问题和答案来对其进行训练。之后,沃森会被问到一个没有给出既定答案的问题,沃森要利用自己对问题的理解来列出上千种可行的答案,并且要为这些答案进行排序。沃森回答的越多,那么它理解的就越好
 
 
保存数据就是在保命
 
当说起医疗数据的时候,我们首先想到的就是那些保存在纸上和电脑里的医疗记录。但伴随健康智能硬件的兴起,医疗数据的边界不断地被拓展。
今年4月份,一款健康智能硬件记录的数据拯救了一个新泽西州男人的生命。这个男人在工作当中突发心脏病,医生从他的智能手机中提取心率数据,这些数据能够帮助医生排除不必要的诊断,所以医生能够迅速找到合适的治疗方法。
医疗数据可不仅仅是医学期刊和医生输入电脑的医疗记录,我们的身体无时无刻不在产生海量的潜在医疗数据。但是目前来说,绝大部分的数据都处于「丢失」(lost)的状态--我们每天走了多少步、今天的心率怎么样、皮肤的温度是高还是低、今天都吃什么了等等这些数据,都只保存在本地、孤零零的几个设备和App里。
沃森健康的欧洲负责人Matt Howard说,“对于我们来说,最重要的是数据的质量、控制和监管。正是这些因子之间的相互作用,使沃森健康成为一个非常有意思的理念。沃森可不是单单具备认知能力,它是认知能力和大数据、分析和决策的复杂相互作用。”
为了获得匿名的健康数据,IBM和一些可穿戴健康设备和其他硬件的制造商合作,这其中包括Apple和Under Armor。海量的健康数据能够提升沃森对健康(health)的认知和理解,而不仅限于医院(healthcare)。
“我们一年大概做出15个有关于医疗护理的决定,但是每一天我们做出有关于健康的决定有1500个,”Kyu Rhee解释说,“比如说咖啡里放不放糖?今天吃不吃早餐?在哪里停车?爬不爬楼梯?今天给家人打不打电话?”

它的价值与意义:

IBM沃森是全球人工智能的皇冠上的“明珠”,近年率先在医疗和金融领域商业化落地。目前在慢性病管理,攻克癌症等方面和与苹果Johnson&Johnson和Medtronic合作,同时与美国第二大连锁药店cvs合作获得海量患者数据等。据WinterGreenResearch估计,到2019年,随着新的认知计算技术的发展,全球医疗决策支持市场的价值就将增加到2000多亿美元。

———摘自DeepTech 深科技

冯艳茹

   

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