在世界范圍內(nèi),心血管疾病每年導(dǎo)致約1800萬人死亡,而在英國,每天多達(dá)460例死亡。缺血性心臟病占男性死亡的46%,女性占38%。它發(fā)生在心臟的血液供應(yīng)不足時,最常見的原因是心肌梗塞或心臟病發(fā)作。受損區(qū)域稱為梗塞或“疤痕”,它會導(dǎo)致心肌區(qū)域的收縮損失。
事實(shí)證明,心臟磁共振成像(CMR)在診斷由心臟缺血引起的損害方面非常有效。這通常涉及心臟成像儀試圖從造影劑給藥后獲得的CMR圖像中識別疤痕的位置和程度。
我們項(xiàng)目的目的是分析CMR圖像,這將使我們能夠使用人工智能(AI)開發(fā)技術(shù),從而使我們能夠盡可能準(zhǔn)確地推斷出疤痕的位置和程度,而不必向患者使用造影劑。消除對造影劑的需求有很多好處,因?yàn)橐恍┗颊哂捎谶^敏或嚴(yán)重的腎臟疾病而無法安全地服用該藥物。它還將提高安全性并節(jié)省時間和成本。
您的項(xiàng)目最大的成就是什么?
開發(fā)AI算法和模型的核心是數(shù)據(jù)。為了開發(fā)模型,需要一個好的數(shù)據(jù)集。
對于像我們這樣的項(xiàng)目,數(shù)據(jù)集準(zhǔn)備通常是一個非常繁重的任務(wù):首先,您要處理同意患者的數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)需要匿名以符合信息治理準(zhǔn)則;其次,您要處理的是1980年代和1990年代開發(fā)的不適合開發(fā)AI模型的數(shù)據(jù)格式;第三,您將不得不處理如何從數(shù)據(jù)集集合中選擇所需的正確數(shù)據(jù)集;第四,您必須將選定的數(shù)據(jù)集以適合于喂入AI算法的格式放置。
這些任務(wù)總共占您作為AI科學(xué)家花費(fèi)在項(xiàng)目上的時間的95%以上。但是,這是項(xiàng)目的一部分,很少受到慶祝,甚至沒有提及,但它至關(guān)重要,因?yàn)槠渌惺虑槎既Q于正確的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備階段。
從該項(xiàng)目的開始就從頭開始,我們已經(jīng)能夠建立完成所有這些任務(wù)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備管道,這是迄今為止最大的成就。我們現(xiàn)在所做的大部分工作是開發(fā)和實(shí)現(xiàn)不同的AI算法,以識別哪些模型有效以及達(dá)到何種精確度。
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