盘点|医疗领域顶级智能算法

超声心动图通过声波描绘心脏的图像,心脏病专家可以通过该图像确定患者是否患有心脏病。这是一项标准测试,用于检查患者的中央器官的瓣膜或腔室是否有问题,是否有先天性心脏缺陷,或者气短或胸痛是否与心脏有关。

加州塞达斯西奈山心脏研究所和人工智能医学部门的研究人员在这一领域有突出成就。该研究所报告说,在评估和诊断心脏功能方面,人工智能(AI)被证明比超声心动图医生的表现更出色。在这项首次、随机的盲试中,心脏病专家评估了3,495份经胸超声心动图研究,并比较了人工智能或超声心动图医生的初始评估。其中一个主要发现是,心脏病专家更认可人工智能的评估结果。例如,专家们只纠正了16.8%的人工智能的初步评估,却纠正了27.2%的超声心动图医生的人工评估。

当然,这并不是AI在心脏病学中的首个应用。早些时候,加州大学旧金山分校的助理教授和执业心脏病专家RimaArnaut和她的同事就已经使用深度学习来训练一个AI系统,该系统可以根据显示的视图类型对超声心动图进行分类。当人工智能和心脏病专家被同时要求对图像进行分类时,算法的准确率达到了92%,而人类的正确率却只有79%。

此外,AI算法不仅在图像分类方面胜过医生,而且在根据各种因素预测结果方面也表现优越。英国诺丁汉大学的研究人员创建了一个系统,通过扫描和分析病人的常规医疗数据,来预测他们中哪些人会在10年内发作心脏病发作或中风。与基于公认的风险因素(如高血压、胆固醇、年龄、吸烟和糖尿病)的标准预测方法相比,该人工智能系统准确地预测了355名患者的命运。

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用AI进行更精确的皮肤癌诊断

根据世界卫生组织的统计数据,目前,全球每年约新增150万非黑色素瘤皮肤癌和32.5万黑色素瘤皮肤癌患者。数字健康技术,如SkinVision等智能手机应用程序、远程医疗服务以及人工智能,正被应用于对抗这种广泛流行的疾病的前线。

尽管几个研究小组已经开发了诊断皮肤癌的智能算法,但斯坦福大学创建的算法可能是迄今为止最强大的系统。该算法在超过128万张图像上进行了训练,并通过一组来自2000多种疾病的近13万张皮肤病变扫描图进行了微调。这是迄今为止用于皮肤癌自动分类的最广泛的数据集。

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用AI检测乳腺癌

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预测自杀风险的智能算法

在未来,你可能会因为手臂骨折而去医院,然后带着石膏和一张因标明有自杀风险而必须接受精神病治疗的纸条离开医院。这就是一些科学家的目标,他们开发的人工智能系统旨在早期捕捉抑郁症行为,并帮助减少严重精神疾病的出现。

位于纳什维尔的范德比尔特大学医学中心创建的机器学习算法,使用入院数据,包括年龄、性别、邮政编码、药物治疗和诊断历史等,来预测任何特定个人自杀的可能性。

在使用从5000多名因自残或自杀企图而入院的病人身上收集的数据进行的试验中,该算法在预测某人是否会在接下来的一周内尝试自杀方面的准确率为84%,在预测某人是否会在接下来的两年内尝试自杀方面的准确率为80%。

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AI预测住院病人的死亡风险

斯坦福大学的研究人员训练了一个人工智能系统,以增加在需要时准确接受生命晚期护理的住院病人的数量——这意味着这个智能算法能够预测非常严重的病人何时接近生命的终点。

该算法经过训练,以分析病人去世前3至12个月期间电子健康记录中的诊断、处方、人口统计和其他因素。一旦经过训练,该算法就能在医院的系统中标出仍然活着的病人,这些病人可能是姑息治疗的合适人选。

当斯坦福医院的姑息治疗团队评估了50名被算法标记为非常高风险的随机选择的病人时,该团队发现所有这些人都适合被转诊。除了能够准确预测,该程序还将决策权完全交给了医生。这可能是算法和医生作为一个团队一起工作的未来模式。

MedPaLM,医学大型语言模型

最近,最新的迭代也被推出,谷歌向部分用户提供了访问权限,但我们还没有看到任何与2.0版本有关的研究。

用于败血症观察的AI算法

由于人工智能(AI)将彻底改变医疗实践,对医学生、年轻医生和执业医生来说,为变化的环境做好充分准备至关重要。换言之,人工智能的快速发展带来了一个重大的范式转变。

人工智能不会取代医生,但使用人工智能的医生会取代那些没有跟上这场革命的医生。拥抱人工智能技术并将其融入医疗实践,不仅会使患者受益,也会提升那些为这个医学新时代做好准备的人的职业生涯。

除了以上盘点的AI应用外,还有很多智能算法在医疗领域的优秀案例,未来还会有很多。但最后一个例子显示了数字医疗的本质:最好的结果是——人工智能和人类医生共同合作。

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1.算法革命深入解析人工智能中的三大关键技术首先,我们需要理解什么是“人工智能三大算法”。这三个术语通常指的是机器学习、神经网络和逻辑推理。这三个领域虽然各自独立,但它们之间也存在交集,因为它们都是为了解决复杂的问题而设计出来的人工智力模型。 1. 机器学习 机器学习是一种使计算机能够从数据中学习并做出预测或决策的技术。这种方法允许计算机系统通过分https://www.jvahvb5c.cn/ke-ji/524264.html
2.AI时代下的高性能和自适应计算科普新疆AI赋能万物下究竟能够算出什么? 那么在AI时代,我们拥有了很大的高性能计算和自适应计算能力的时候,到底能算出什么呢?比如说我们现在需要用到导航这样的技术,我们要找到目的地,要知道从出发地到目的地会经历什么。这其实就需要一个算法和一些运算在背后的支撑。所以这些自适应计算和高性能计算,它们到底在算什么?我们http://kpxj.scimall.org.cn/resource/detail?id=32785
3.智能革命赋能未来的人工智能技术体系构建二、算法之父:人工智能的基石 人工智能的发展离不开强大的算法支持。深度学习、自然语言处理和计算机视觉等领域的算法是目前最前沿的人工智能技术。这些算法能够模仿人类大脑的工作方式,通过大量数据进行训练,以提高模型预测和决策能力。 三、数据驱动:人工智能的能源源泉 https://www.d9xmz5u1j.cn/shou-ji/530808.html
4.CICC科普栏目人工智能十大基础算法图示这篇文章将对常用算法做常识性的介绍,没有代码,也没有复杂的理论推导,就是图解一下,知道这些算法是什么,它们是怎么应用的。 决策树 根据一些 feature(特征) 进行分类,每个节点提一个问题,通过判断,将数据分为两类,再继续提问。这些问题是根据已有数据学习出来的https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4ODcwOTExMQ==&mid=2655797149&idx=6&sn=733bdd52fc91a4ef317b4de15b26094d&chksm=8a3ae82e85c8422d452d7c7f2596f17c8230de97324fd7cbf423e4bc2e9a93b9b9c1b8fc7ebd&scene=27
5.一个生成伪随机数的超级算法转伪随机数生成算法什么叫伪随机数? 真正意义上的随机数(或者随机事件)在某次产生过程中是按照实验过程中表现的分布概率随机产生的,其结果是不可预测的,是不可见的。而计算机中的随机函数是按照一定算法模拟产生的,其结果是确定的,是可见的。我们可以这样认为这个可预见的结果其出现的概率是100%。所以用计算机随机函数所产生的“随机数https://blog.csdn.net/LVXIANGAN/article/details/73290257
6.广东岭南职业技术学院3、(3)在TCP/IP网络中,传输层什么进行区分服务? A、IP地址 B、端口号 C、主机名 D、MAC地址 答案:B 4、(4)下列哪个协议不属于传输层协议? A、UDP B、OSPF C、RIP D、TCP 答案:BC 5、(5)OSI参考模型从下至上排列顺序为? A、物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层 http://exp.lnc.edu.cn/suite/portal/popupView.do?feature=testPaper&action=previewTestPaper&testPaperKey=32389442
7.超级算法时代的末日预言超级算法时代的末日预言 在人工智能技术不断进步的今天,我们似乎已经站在了一个历史巨轮即将翻转的边缘。随着算法的不断优化和深度学习技术的飞速发展,AI正在逐渐从简单的人机交互向更高层次、更为复杂和自动化的地位迈进。这不仅引发了社会各界对于未来世界秩序的大讨论,也让我们不得不面对这样一个问题:人工智能结局https://www.alw39icut.cn/zhi-neng/550832.html
8.魅族16s评测855旗舰100%打磨下的细节狂魔(全文)魅族16s从样张中可以看出,依托于多针堆栈算法的超级夜景,展现的黑夜十分通透,并且噪点极少,明暗处拥有较高的宽容度,属实美观。 2000万前置自拍样张 自拍方面,魅族16s传承了前代16th较小的2000万相机模组,并且像ArcSoft(虹软)算法、前置HDR逆光自拍、AI美颜等功能,该有的都拥有。 https://mobile.zol.com.cn/714/7148808_all.html
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13.当前训练神经网络最快的方式:AdamW优化算法+超级收敛机器之心最优化方法一直是机器学习中非常重要的部分,也是学习过程的核心算法。而 Adam 自 14 年提出以来就受到广泛关注,目前该论文的引用量已经达到了 10047。不过自去年以来,很多研究者发现 Adam 优化算法的收敛性得不到保证,ICLR 2017 的最佳论文也重点关注它的收敛性。在本文中,作者发现大多数深度学习库的 Adam 实现都有https://www.jiqizhixin.com/articles/2018-07-03-14
14.POC分布式节点算法机制下的超级节点计划你只有相信区块链技术,自己才会去学习研究。如果有一天你真的希望在区块链领域做点什么,POC可能是一个不错的选择。有一个习惯性的意识误区是,算力糖果Power Candy不仅仅是一个独立的项目体存在,他同时形似于一个孵化平台,超级节点的打造就将成为下一步的重点战略计划。https://www.jianshu.com/p/9f541a8f2f78
15.程雪军AIGC浪潮下超级人工智能平台算法黑箱的治理路径在人工智能信息等技术驱动下,以ChatGPT为代表的生成式人工智能(AIGC)快速发展,推动了超级人工智能平台的日益兴起。不同于其他大型与中小型人工智能平台,超级人工智能平台在用户规模、业务种类、经济体量与限制能力层面的要求更高,具有更加显著的数据、算法与算力优势。然而,算法具有内在的技术缺陷,导致超级人工智能平台的https://www.jfdaily.com/sgh/detail?id=1241499
16.ANSYSFLUENT16.0超级学习手册FLUENT是国际上流行的商用CFD软件包,包含基于压力的分离求解器、基于压力的耦合求解器、基于密度的隐式求解器、基于密度的显式求解器。它具有丰富的物理模型、先进的数值方法和强大的前后处理功能,可对高超音速流场、传热与相变、化学反应与燃烧、多相流、旋转机械、动/变形网格、噪声、材料加工复杂激励等流动问题进行精https://labs.epubit.com/bookDetails?id=N31288
17.费米悖论与收益递减,超级人工智能与人类社会将会怎样相互作用Daniel Vallstrom提出了一些创新的技术和模型,这些技术和模型对于理解超级AI的行为和可能性至关重要。 快速殖民星系算法的解读 Vallstrom提出的快速殖民星系算法基于超级AI寻求最有效率的方式来扩展其影响范围的假设。该算法考虑了资源的可用性、能源的效率以及殖民活动的成本效益。通过这个算法,我们可以更好地理解超级AI可https://www.51cto.com/article/785680.html
18.数据分析框架:实现99%准确率Jinliang定义问题:俗话说,不要把车放在马前。在解决问题之前,必须要明白问题是什么,而且可以应用以前的模型或者算法,而不是直接尝试新的方法。 收集数据:约翰·奈斯比特在他1984年的书“大趋势”中写道,我们“淹没在数据中,但仍然需要知识。”所以,数据集已经存在于某个地方,某种格式。可能是外部或内部的,结构化的或非结https://www.cnblogs.com/jin-liang/p/9884411.html
19.让Zara沉默,让H&M流泪,这个国产品牌算是把快时尚玩明白了说Shein是家服装公司,不如说这家超级女装工厂是个算法和系统驱动的巨型机器人,总部是大脑,末梢神经供应商遍布广州一个叫番禺的小镇。 在与Shein合作的服装工厂里,每个工人都在Shein的指令下流水作业,车间里循环播放抖音金曲串烧,以振奋工作情绪,50多个工人就能组成一个完整的流水线,他们都听从一个叫SCM(Supply Chainhttps://36kr.com/p/2005316657319815
20.超级推荐单元和定向有什么关系?其是如何引流?超级推荐单元和定向有什么关系?其是如何引流? 定向算法上,超级推荐重新架构了定向形式,从拉新,重定向划分帮助大家挖掘潜在需求和进行消费者的二次触达召回。新平台在人群上采用了独立出价的形式,可以让商家们更加自主的选择要投放的人群。 说到超级推荐的营销工具的目的是协助卖家完成商品营销,让我们宝贝曝光在我们精准https://www.maijia.com/article/532103
21.FPGA是什么(超级详细)FPGA 介于软件和硬件之间,用它做接口、做通信,它就偏向硬件;用它做算法、做控制,它就偏向软件。随着人工智能、机器视觉的崛起,FPGA 更加偏向软件算法的异构,有和GPU一争高下的潜力。 FPGA 与 GPU 性能对比图如图 10 所示: 图10 FPGA与GPU的性能对比图 https://www.elecfans.com/d/2112209.html
22.让亿万白领失业的“超脑”解密IBM沃森前世今生可惜97年时还不存在社交网络,普通人对人工智能也没有什么概念。“深蓝”的胜利如同一块石头落入水中,激起一圈波纹,又很快归于平静。“深蓝”随后也被拆除,送入博物馆。但IBM开发人工智能(有别于今天运用深度学习的人工智能)的经验、一些关键算法,以及用计算机挑战人类专家的热诚,保留了下来。 https://zhidx.com/p/74734.html
23.小米科技:融合无障碍设计的创新之道技术公益影响力案例①小米运用其自行研发的声音适配算法和超级拟人语音合成技术,为语障用户塑造独特的“个人声音”,这项技术的实现过程经历了以下步骤:首先在内部招募二百多名志愿者进行声音捐赠,通过声纹适配算法,从捐赠者声音中筛选出与语障用户声音特征最为相近的音色,作为定制声音的基础;接着借助超级拟人技术,小米训练AI模型,赋予定制声https://www.zgcsj.com/yxlcs/2024-04-26/43.shtml
24.题解#星球游戏#算法二:超级源点汇点+最短路径 算法思路 在上面的过程中我们会发现,我们的SPFA过程中,会跑过很多重复的路径 反复做这些过程,不仅耗时间,而且耗费空间 所以我们有什么办法能省去这些过程呢?如何优化成了本题的重点 我们假设图为这样 绿色代表牛牛的星球,红色代表牛妹的星球 https://www.nowcoder.com/discuss/353149449826410496