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看板 Gossiping
作者 標題 [新聞] Google用機器學習改善大腸鏡檢查,靠AI
時間 Mon Aug 31 23:18:08 2020
Google用機器學習改善大腸鏡檢查,靠AI找出醫生容易忽略的息肉位置
https://i.imgur.com/j17FvLE.jpg
由於醫生在為病人進行大腸鏡檢查的時候,有機率疏漏病人大腸中的息肉,因此Google使
用機器學習,以改善大腸鏡的檢查結果。Google所開發的深度學習C2D2方法,可以透過捕
捉影像深度,對大腸進行3D重建,顯示已被檢測與未被檢測的部位,藉此提升大腸檢查覆
蓋率。而實驗證明,機器學習能有效解決大腸鏡篩檢覆蓋率(Coverage)不足的問題。
用機器學習,以改善大腸鏡的檢查結果。Google所開發的深度學習C2D2方法,可以透過捕
捉影像深度,對大腸進行3D重建,顯示已被檢測與未被檢測的部位,藉此提升大腸檢查覆
蓋率。而實驗證明,機器學習能有效解決大腸鏡篩檢覆蓋率(Coverage)不足的問題。
大腸癌目前是致死癌症的前幾名,在臺灣,大腸癌致死率是所有癌症的第3名,在美國則
是排名第2的致死癌症,每年因大腸癌死亡的美國人達到90萬人,而Google提到,在真正
癌變之前,可以透過去除大腸中的息肉來預防大腸癌,且只要息肉檢出率能提升1%,大
腸癌的發生率就能降低6%。
是排名第2的致死癌症,每年因大腸癌死亡的美國人達到90萬人,而Google提到,在真正
癌變之前,可以透過去除大腸中的息肉來預防大腸癌,且只要息肉檢出率能提升1%,大
腸癌的發生率就能降低6%。
大腸鏡被列為移除息肉的黃金標準程序中,但文獻指出,醫生在進行大腸鏡檢查的時候,
平均會漏掉22%到28%的息肉,而且會漏掉20%到24%可能會癌變的腺瘤(Adenoma)。
主要原因有2個,有可能是雖然息肉出現在大腸鏡的畫面中,但是因為息肉形狀扁平較小
,導致醫生漏看,另一種原因則可能醫師在操作內視鏡的時候,檢測範圍沒有覆蓋所有相
關區域,導致息肉沒有出現在視野中,醫生也就無法發現所有息肉。
平均會漏掉22%到28%的息肉,而且會漏掉20%到24%可能會癌變的腺瘤(Adenoma)。
主要原因有2個,有可能是雖然息肉出現在大腸鏡的畫面中,但是因為息肉形狀扁平較小
,導致醫生漏看,另一種原因則可能醫師在操作內視鏡的時候,檢測範圍沒有覆蓋所有相
關區域,導致息肉沒有出現在視野中,醫生也就無法發現所有息肉。
在Google發表的研究,期望利用深度學習演算法C2D2,來解決大腸鏡檢查覆蓋率不足的問
題,而所謂的檢測覆蓋率,就是在檢測過程中,涵蓋了大腸相關區域的百分比,Google提
到,比回顧性分析更有效果的方法,是直接在醫生進行大腸鏡檢查時,能即時地提醒醫生
覆蓋範圍不足的部分,醫生能夠立即針對這些區塊,再次進行檢測,透過提高檢測覆蓋率
,就有可能發現更多的息肉。
題,而所謂的檢測覆蓋率,就是在檢測過程中,涵蓋了大腸相關區域的百分比,Google提
到,比回顧性分析更有效果的方法,是直接在醫生進行大腸鏡檢查時,能即時地提醒醫生
覆蓋範圍不足的部分,醫生能夠立即針對這些區塊,再次進行檢測,透過提高檢測覆蓋率
,就有可能發現更多的息肉。
C2D2演算法分為兩部分,第1部分計算每一影格的深度圖,計算深度圖包括了深度估算以
及姿勢估算,也就是內視鏡在空間中的位置和指向,而第2部分則是利用深度圖計算覆蓋
率。為了從深度圖計算出覆蓋範圍,Google使用合成以及真實兩種影片資料訓練C2D2,合
成影片使用大腸的圖像模型創建,而真實影片資料則使用去識別化的大腸鏡檢查影片,但
這些真實影片沒有覆蓋範圍資料。
及姿勢估算,也就是內視鏡在空間中的位置和指向,而第2部分則是利用深度圖計算覆蓋
率。為了從深度圖計算出覆蓋範圍,Google使用合成以及真實兩種影片資料訓練C2D2,合
成影片使用大腸的圖像模型創建,而真實影片資料則使用去識別化的大腸鏡檢查影片,但
這些真實影片沒有覆蓋範圍資料。
https://i.imgur.com/vUGCyTd.jpg
Google請醫生以及C2D2演算法,同時對合成影片進行息肉檢查,發現C2D2的平均絕對誤差
為0.075,而醫生的平均絕對誤差則為0.177,醫生的平均絕對誤差明顯較大,C2D2的精確
度是醫生的2.4倍。
為0.075,而醫生的平均絕對誤差則為0.177,醫生的平均絕對誤差明顯較大,C2D2的精確
度是醫生的2.4倍。
更為重要的是兩者在真實大腸鏡影片上的表現,不過,因為真實影片缺乏基準真相,因此
不知道實際的覆蓋範圍,而且因為專家醫生的精確度不足,所以也無法直接使用專家提供
的標籤,Google改變驗證方法,讓C2D2為真實影片產生覆蓋分數,並且由專家評估分數的
正確性,C2D2所產生的分數,專家認為有93%是正確的。
不知道實際的覆蓋範圍,而且因為專家醫生的精確度不足,所以也無法直接使用專家提供
的標籤,Google改變驗證方法,讓C2D2為真實影片產生覆蓋分數,並且由專家評估分數的
正確性,C2D2所產生的分數,專家認為有93%是正確的。
透過提醒醫生疏漏的大腸壁範圍,C2D2可讓醫生發現更多的腺瘤,間接降低大腸癌發生率
,除了檢查覆蓋範圍之外,Google也正在著手開發能夠自動發現息肉的演算法。
新聞媒體:IThome
撰文:李建興
https://www.ithome.com.tw/news/139700
Google用機器學習改善大腸鏡檢查,靠AI找出醫生容易忽略的息肉位置 | iThome
在進行大腸鏡檢查時,有機率因內視鏡沒有照到腸壁,而忽略了可能癌變的息肉,C2D2可有效提升大腸鏡檢查的覆蓋範圍 ...
在進行大腸鏡檢查時,有機率因內視鏡沒有照到腸壁,而忽略了可能癌變的息肉,C2D2可有效提升大腸鏡檢查的覆蓋範圍 ...
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推 : !!!!1F 08/31 23:18
→ : 五樓覺得不錯2F 08/31 23:18
推 : 看了真舒服!!!3F 08/31 23:18
→ : 蓋4F 08/31 23:18
→ : 是叫阿發肛嗎?5F 08/31 23:19
推 : 這樣醫師兩隻手搭在你肩上做大腸鏡也不奇怪了吧6F 08/31 23:19
推 : 幹之前照大腸鏡護士一直在旁邊看7F 08/31 23:21
推 : Google:我要進來了8F 08/31 23:22
推 : 醫生 你怎麼兩隻手都在我肩膀上9F 08/31 23:22
推 : 醫生終於可以解放雙手了10F 08/31 23:25
推 : 搶醫生工作嗎11F 08/31 23:53
推 : 好厲害12F 09/01 01:04
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