醫(yī)療保健AI觀察者會忽略皮膚病學(xué)是不明智的,因為它是“在人工智能革命的邊緣”的醫(yī)學(xué)專業(yè)。
這就是UCLA的皮膚病學(xué)研究人員的話,他們回顧了過去五年中有關(guān)該主題的研究。
除了將最新的AI先進技術(shù)應(yīng)用于診斷和治療的匯總項目外,他們還在尋找具有良好臨床潛力的工作。
該團隊的報告正在印刷前在線發(fā)表,是寫給《美國皮膚病學(xué)雜志》編輯的一封信。
首席作者Ernest Lee,醫(yī)學(xué)博士,及其同事發(fā)現(xiàn),在最近的文獻中有許多研究集中在圖像分析和皮膚病變分類上,這不足為奇,因為數(shù)字?jǐn)z影在該領(lǐng)域現(xiàn)在無處不在。
他們在這里評論說機器學(xué)習(xí)“很自然地就可以翻譯成皮膚病學(xué)了,因為皮膚病學(xué)是一個專業(yè),嚴(yán)重依賴于視覺評估和模式識別。”
然而,研究人員還發(fā)現(xiàn),機器學(xué)習(xí)已應(yīng)用于從研究皮膚疾病的遺傳基礎(chǔ)到確定合并癥之間的關(guān)聯(lián)以及設(shè)計和預(yù)測患者對藥物治療的反應(yīng)的所有方面。
Lee和他的合作者特別指出,機器學(xué)習(xí)和下一代測序技術(shù)的同步興起,“代表著精密皮膚病學(xué)發(fā)展的千載難逢的機會,機器學(xué)習(xí)專家,生物學(xué)家和皮膚病學(xué)家之間需要多學(xué)科合作,以擴大研究范圍。”作者寫。
他們還承認(rèn)跨醫(yī)學(xué)對AI的廣泛關(guān)注。其中最值得注意的是如何處理算法結(jié)論中的歧義(“黑匣子”問題)以及每個AI轉(zhuǎn)發(fā)專業(yè)中的大擔(dān)憂:
Lee等人說:“醫(yī)生普遍擔(dān)心機器會在皮膚病學(xué),放射學(xué)和病理學(xué)領(lǐng)域取代臨床醫(yī)生。”寫。“我們認(rèn)為機器學(xué)習(xí)不會取代皮膚科醫(yī)生。相反,這些工具將使皮膚科醫(yī)生為患者提供更高質(zhì)量的護理。”
他們得出結(jié)論說:“實際上,我們相信機器學(xué)習(xí)工具,例如個人計算機上的可下載本地程序,開源在線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器或智能手機上的移動應(yīng)用程序,將緊密集成到皮膚科醫(yī)生的日常臨床實踐中。不久的將來。”
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