年輕人猝死頻發(fā),AI應(yīng)用到心血管疾患篩查還有多遠(yuǎn)?
剛剛結(jié)束的2018年發(fā)生了太多的事,但最令人遺憾的還是那些年輕生命的猝然逝去。
12月8日,25歲的大疆無人機相機部員工在家猝死,從入職到突然死去才過去5個月,引發(fā)輿論嘩然;在這之前的10月20日,互聯(lián)網(wǎng)保險大特保創(chuàng)始人兼CEO周磊突然去世,享年45歲。猝死早已不是什么新鮮話題,但年輕人猝死的發(fā)生仍然在震驚著社會。
大疆在訃告中稱會提醒員工及時參加體檢,雖然招致廣泛批判(如加班無人道),但也從側(cè)面說明了日常的疾病篩查與診療對預(yù)防猝死有著重要意義,這其中心血管又尤其重要,那些爆出的猝死案例大多與此相關(guān)。
帶著沒有疾患的身體為青春奮斗,才是對個人和家庭的負(fù)責(zé)。在全民高壓生活節(jié)奏的當(dāng)下,實現(xiàn)心血管普惠篩查與準(zhǔn)確診療是應(yīng)有之義,這方面,與醫(yī)學(xué)影像緊密聯(lián)系的AI或許有了用武之地。
年輕人猝死,彰顯心血管疾病篩查與診療的迫切需求
權(quán)威數(shù)據(jù)顯示,人群中每5人中就有2人最終死于心血管病。心血管科總是醫(yī)院最忙碌的科室之一,CT、核磁共振等門前也總是聚集著大量病患。
更“可怕”的是,根據(jù)美國心臟協(xié)會研究,25%左右的冠心病患者平常與“健康人”無異,首次發(fā)病就直接猝死,上帝沒有給他們發(fā)現(xiàn)和治療的機會。在我國,每年心臟猝死的發(fā)生率為41.84例/10萬人,按13億人算就是54.4萬人,居全球之首,每分鐘有3人心臟猝死。顯然,被媒體報道的只是少數(shù),更多猝死正在發(fā)生。
不考慮“量”,隨著猝死越來越容易出現(xiàn)在年輕人身上,它帶給社會和家庭的創(chuàng)傷遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越過往。在一些特殊的職業(yè)身上,例如人民警察,系統(tǒng)性的高強度工作讓從業(yè)者背負(fù)更大的心血管疾患風(fēng)險,近些年來猝死頻發(fā),社會輿論扼腕嘆息。
普通人主動篩查與患者更好地被治療兩大需求疊加,作為關(guān)鍵的預(yù)防與診療手段,心血管醫(yī)學(xué)影像識別的重要性被空前提升,提升效率與準(zhǔn)確性的新技術(shù)引入也顯得尤為必要。
傳統(tǒng)醫(yī)療疲于應(yīng)對,AI價值凸顯
與“市場需求”的旺盛相比,傳統(tǒng)醫(yī)療體系卻疲于應(yīng)對。
一般而言,心血管影像診斷分為圖像掃描、圖像后處理、撰寫報告、報告審核四個步驟,單個案例在影像環(huán)節(jié)花去的時間最低要半個小時,碰到復(fù)雜一點的情況時間會更長。
如果一個正常水平的醫(yī)生超負(fù)荷工作12小時/天,每日只能處理24個病例。一邊是影像科醫(yī)生們叫苦不迭,一邊是龐大的需求被阻滯在檢查室門外。更“麻煩”的是,心血管與其他類型的疾患不同,“急診”更多,人命關(guān)天,時間要求更緊迫。
迫切的需求和疲軟的醫(yī)療應(yīng)對能力錯位,心血管醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域急需要進行技術(shù)升級與流程再造,這時候,AI醫(yī)學(xué)影像識別的價值體現(xiàn)出來,AI醫(yī)療創(chuàng)業(yè)者也開始出現(xiàn)。
1、效率極大提升
用AI“看片子”,意味著冗雜又必不可少的心血管影像識別流程被AI技術(shù)“一鍵搞定”,首要的表現(xiàn)會是效率的大幅度提升。
例如,國內(nèi)AI醫(yī)療公司數(shù)坤科技,從心腦血管大病種起步,開發(fā)出了被稱之為能實現(xiàn)“拍立得”的CoronaryDoc心血管AI影像識別產(chǎn)品。在實際案例中,這一解決方案能幫助影像科醫(yī)生將冠脈CTA三維重建、判讀、評估、審核報告系列流程的處理時間縮短到5分鐘左右,相對30分鐘+,檢查效率提升了6倍以上。
2、穩(wěn)定、持續(xù)優(yōu)化的準(zhǔn)確性
不同醫(yī)生的影像識別能力各不相同,而經(jīng)驗再豐富的醫(yī)生也會受制于疲勞等因素造成準(zhǔn)確率“波動”,這些嚴(yán)重影響心血管醫(yī)學(xué)影像識別的準(zhǔn)確率。
AI的介入,一方面能實現(xiàn)不受人員能力影響的較高準(zhǔn)確率,另一方面,算法不斷優(yōu)化的過程,也使得這種準(zhǔn)確率可以持續(xù)提升,且可能比醫(yī)生學(xué)習(xí)速度更快。上文數(shù)坤科技的解決方案目前獲得了較為理想的準(zhǔn)確率,且隨著合作醫(yī)院的增多,算法的自我成長讓準(zhǔn)確率也在不斷提升。
3、推進醫(yī)療服務(wù)升級
如果最冗雜的工作被24小時不知疲倦的AI代替,醫(yī)生不再陷入無盡的“片子”中,對醫(yī)院而言,不論是“治病能力”,還是“服務(wù)質(zhì)量”,亦或是醫(yī)生們的職業(yè)認(rèn)可都會有大的提升。“騰出手來”也可加大基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究力度,改變只有臨床經(jīng)驗卻無更領(lǐng)先醫(yī)學(xué)理論的境況。
總而言之,AI應(yīng)用到心血管診療,對大眾尤其是特定職業(yè)的全面預(yù)防性篩查、減少無癥狀心源性疾病導(dǎo)致的猝死風(fēng)險,對減輕醫(yī)生工作壓力、提升效率和診斷準(zhǔn)確性,對病患享受更好地診斷與治療,都有積極意義。
AI心血管醫(yī)學(xué)影像識別的落地,不是那么簡單
AI心血管醫(yī)學(xué)影像識別市場需求龐大、技術(shù)價值明顯。例如,前文的數(shù)坤科技CoronaryDoc已經(jīng)進入全國逾 100 家醫(yī)院進行臨床試用,包括武漢市中心醫(yī)院、北京友誼醫(yī)院、北京宣武醫(yī)院、中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院等知名醫(yī)院都與數(shù)坤科技開展了各種形式的合作。
不過怪異的是,多數(shù)AI醫(yī)療公司們似乎對心血管疾病“視而不見”,這么多年市面上只找到一家企業(yè)將其作為進入AI大醫(yī)療的起步點。數(shù)坤科技對外宣稱其建立了具有獨占性的原創(chuàng)心血管AI影像平臺,實現(xiàn)從拍片到結(jié)構(gòu)化報告的診斷全流程覆蓋,核心技術(shù)包括AI三維重建、血流動力學(xué)分析、手術(shù)規(guī)劃和導(dǎo)航、智能疾病管理等。
在成立一年之內(nèi),數(shù)坤科技也已完成逾億元的 A 輪融資,遠(yuǎn)毅資本、華蓋資本、晨興資本等知名投資基金參與,足見資本市場對心血管AI醫(yī)學(xué)影像識別的看重。
這種矛盾的原因并不難理解,AI項目扎堆的肺結(jié)節(jié)領(lǐng)域已經(jīng)擁有全球開源的數(shù)據(jù)與算法,而心血管領(lǐng)域的醫(yī)學(xué)影像識別可以說是一窮二白,既沒有啟動階段的充足數(shù)據(jù),也缺乏可以拿來就用的現(xiàn)成算法,要做只能是“白手起家”。所以,數(shù)坤科技必須要原創(chuàng)算法模型,并且“生在醫(yī)院,長在醫(yī)院”。
人才也是困擾該領(lǐng)域的難點,各類AI國際大賽、實驗室項目客觀上為肺結(jié)節(jié)的現(xiàn)實應(yīng)用輸送了大量的人才,而心血管領(lǐng)域的AI人才體系接近空白。由此,數(shù)坤科技提前到大學(xué)鎖定人才、自主培養(yǎng)的做法也就可以理解了。
此外,心血管影像獨特的技術(shù)難點也讓不少人望而卻步。
相對肺結(jié)節(jié)的靜態(tài)掃描圖像更容易分析和合成,不斷跳動的心臟讓多張掃描圖像的三維圖像重建變得更為困難,且冠脈極端復(fù)雜的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)(左、右冠狀動脈的分支及其終末支等復(fù)雜結(jié)構(gòu))、個案之間大不相同的病癥可能(冠心病、主動脈夾層、動脈炎等),都給AI的能力提出了更為巨大的挑戰(zhàn)。
對此,數(shù)坤科技研發(fā)出了更復(fù)雜、更大、更深的血管分割網(wǎng)絡(luò)——其技術(shù)團隊也將其命名為整體透視網(wǎng)絡(luò),這也是數(shù)坤科技孤注一擲研發(fā)成功的全球獨有AI算法。
即便所有的困難都克服了,AI解決方案的最終準(zhǔn)確性仍然依賴初始圖像掃描質(zhì)量,說白了,設(shè)備越先進、掃描操作人員的水平越高,成像質(zhì)量越好,AI的分析也就更能得心應(yīng)手。但是,倘若成像質(zhì)量只屬一般,AI也必須有從“一般”中提升準(zhǔn)確率的能力。
2018年11月20日,數(shù)坤公司獲得德勤“中國明日之星”稱號,該獎項也被稱為全球高成長企業(yè)的標(biāo)桿。這可以說是對單個企業(yè)的認(rèn)可,其實更可以說是業(yè)界對AI心血管影像識別的看好。
反過來,把目光轉(zhuǎn)到數(shù)坤科技這家個體企業(yè)身上,選擇從心血管領(lǐng)域起步AI醫(yī)療創(chuàng)業(yè),路也不會那么好走。
但是,倘若最難的路首先走通了,后面進入肺結(jié)節(jié)、皮膚癌等領(lǐng)域做全領(lǐng)域AI醫(yī)療可能會更簡單。
不過,這都是創(chuàng)業(yè)的選擇問題了,對大眾而言,AI心血管醫(yī)學(xué)影像識別的普及越快越好。
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