人機大戰(zhàn)?是的,自從有了“人工智能+醫(yī)療”的概念,可能你已經(jīng)聽到無數(shù)次這個詞了。就像演唱會一樣,每年都會有公司舉辦一些作秀性質(zhì)的PK大賽。于是,醫(yī)生反感了、企業(yè)膩味了,行業(yè)還是各就各位。
然而,最近就有那么有一家“頭鐵”較真的AI公司,聯(lián)合上海兒童醫(yī)學(xué)中心(國家兒童醫(yī)學(xué)中心主體建設(shè)單位之一),用試驗證實了在科研數(shù)據(jù)收集方面,人工智能+醫(yī)生的確要強于醫(yī)生人工的方式提取數(shù)據(jù)。不過,他們的目的可不是為了作秀,宣揚AI超越了人類,而是利用嚴謹?shù)腞CT研究方法來告訴醫(yī)生,你或許真的需要那么一款A(yù)I產(chǎn)品,因為用它做科研,就像電動牙刷一樣便捷好用。
自然語言處理(NLP)技術(shù)的的發(fā)展,為醫(yī)生更好地使用非結(jié)構(gòu)化EMR數(shù)據(jù)提供了新的技術(shù)途徑。近幾年,醫(yī)療界逐漸認可了使用NLP技術(shù)從臨床文本中獲取價值信息用于定位符合準入標準的患者或進行大規(guī)模的數(shù)據(jù)抽取和分析的方式。
不過令人詫異的是,NLP在國內(nèi)醫(yī)院被使用已四年有余,但此前還從未有機構(gòu)應(yīng)用嚴謹?shù)姆椒ê蛿?shù)據(jù)科學(xué)地證實過這點。本次研究,恰好填補了這項空白。
如今,他們將這一研究成果發(fā)表在了國際醫(yī)學(xué)(000516)信息學(xué)專業(yè)SCI期刊JMIR Medical Informatics,2019, 7(3): e13331(影響因子:3.188)上。在與森億智能技術(shù)負責(zé)人深入交流后,動脈網(wǎng)不僅對論文核心內(nèi)容進行了梳理,更進一步發(fā)掘了NLP在臨床數(shù)據(jù)錄入之外的價值。
效率、準確度都更高
本次研究邀請專業(yè)的臨床研究的方法學(xué)專家參與設(shè)計,并且邀請到了醫(yī)學(xué)信息學(xué)領(lǐng)域的國際知名權(quán)威專家參與前期設(shè)計。采用隨機對照雙盲臨床試驗,招募了24名具有臨床醫(yī)學(xué)背景的研究人員作為志愿者參與研究。
作為試驗的技術(shù)支持方,醫(yī)療AI公司森億智能還特意為志愿者開發(fā)了一款基于i2b2標準的信息提取系統(tǒng)(NLP-MIES)。通過這套系統(tǒng),醫(yī)生無需填鴨式地輸入數(shù)據(jù),只需對已有預(yù)設(shè)進行確認及更正,省去了依次錄入數(shù)據(jù)的時間。
自然語言處理醫(yī)學(xué)信息提取系統(tǒng)的工作流程
為了盡可能保證試驗的科學(xué)、嚴謹性,上海兒童醫(yī)學(xué)中心在試驗開始前,會對所有志愿者進行統(tǒng)一培訓(xùn),以確保他們都會使用NLP-MIES和eCRF(電子臨床試驗數(shù)據(jù)收集表)應(yīng)用進行數(shù)據(jù)錄入。在簽署書面知情同意書之后,志愿者會被隨機分配到人工組和NLP-MIES支持的小組中,正式開始試驗過程。
隨機對照雙盲臨床試驗現(xiàn)場
另外,每位志愿者都配備了一臺筆記本電腦,并要求在試驗規(guī)定時間內(nèi)完成所有的數(shù)據(jù)錄入?;诜N種設(shè)計,試驗完整模擬了一個真實世界的eCRF填寫過程,從而確保試驗過程能夠證實NLP技術(shù)可以提高科研數(shù)據(jù)收集的效率。試驗結(jié)果如下表所示:
結(jié)果顯示,一名醫(yī)生從頭到尾錄入一份病歷,平均需要73.28-103.79秒,AI結(jié)合人工則僅需49.42-69.73秒;并且,純醫(yī)生的準確性是84.21-90.42%,純AI是84.15-92.77%,AI結(jié)合人工校驗則是92.19-97.17%,相對于人工組,AI組先心病和肺炎準確性分別提升了15%和18%,消耗時間減少了31%和33%。簡單一句話總結(jié):醫(yī)生用AI收集數(shù)據(jù),更快速、更準確!
從量變到質(zhì)變的場景躍遷
一項技術(shù)能夠應(yīng)用的場景范圍,往往和它發(fā)展的成熟度有關(guān),這是一個從量變到質(zhì)變的過程。
以目前大熱的5G為例,正是因為華為公司5G技術(shù)成熟所帶來的網(wǎng)絡(luò)速度的躍遷式發(fā)展,因此激活了不少過去難以實現(xiàn)或者體驗較差的醫(yī)療場景化應(yīng)用。如:無線監(jiān)護、遠程實時會診、無線手術(shù)示教、遠程機器人超聲和內(nèi)窺鏡檢查等等。
再比如人工智能領(lǐng)域的計算機視覺,當(dāng)人臉識別技術(shù)突破了之后,AI便能識別視頻里的人的動態(tài),進而預(yù)測各種行動軌跡。阿里巴巴通過其實現(xiàn)了人臉支付,進而出現(xiàn)了無人監(jiān)管的自助超市和餐廳等新興實體。這是人臉識別技術(shù)未突破前,難以想象的應(yīng)用場景。
如今,森億智能的NLP技術(shù)也已經(jīng)過了三年的打磨。它能像醫(yī)生一樣讀懂病歷的同時,將醫(yī)學(xué)文本、病歷等文字數(shù)據(jù)高效結(jié)構(gòu)化,從而滿足科研之外的種種訴求。因為當(dāng)醫(yī)院獲得了解析醫(yī)院文本數(shù)據(jù)的能力,就能激活各種分析模型,做到很多之前用信息系統(tǒng)做不到的事情。
對此,作為論文通訊作者的上海兒童醫(yī)學(xué)中心生物樣本庫主任劉世建也表示,NLP的應(yīng)用不止于科研,因為把數(shù)據(jù)抓取出來只是第一步,醫(yī)生更看重臨床數(shù)據(jù)的利用,例如衛(wèi)健委電子病歷評級中基于AI的臨床輔助決策系統(tǒng)(CDSS),便是很好的應(yīng)用案例。這類系統(tǒng)今后可以輔助臨床醫(yī)生進行臨床決策,幫助醫(yī)院規(guī)范臨床路徑,應(yīng)用前景廣泛。
或許正如森億智能CEO張少典所言:“一項技術(shù)成功的標志在于你在使用它,但并不會感受到它的存在,就像春雨一般,潤物細無聲,沒人會因此感到奇怪。人工智能也能像互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)一般,隱含于醫(yī)生的工作流程中,真正成為醫(yī)生的伙伴?!?/p>
在未來的醫(yī)療場景中,AI終將會無處不在。
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