在過去的一年中,超過 700,000 名的羅興亞難民逃離緬甸,在孟加拉國的庫克斯巴扎找到了臨時避難所。
他們所生活的難民營人滿為患,極差的衛(wèi)生條件使得他們極其容易患上感染病和其他疾病,聯(lián)合國稱這里的醫(yī)療服務(wù)存在嚴(yán)重的資金不足問題,因此,對醫(yī)療服務(wù)的需求也是巨大的。
為了滿足這些遠(yuǎn)程需求,硅谷的一家醫(yī)療初創(chuàng)公司 Polyfins 伸出了援手。這家公司使用人工智能驅(qū)動的移動應(yīng)用幫助皮膚科醫(yī)生診斷皮膚狀況,進(jìn)而獲取潛在疾病的強(qiáng)有力線索,從常見的濕疹到嚴(yán)重的腫瘤、傳染病和寄生蟲感染。
“在難民營里,許多人共同居住在一片非常小的區(qū)域內(nèi),那里的衛(wèi)生條件極差?!?Polyfins 的首席執(zhí)行官 Faisal Basar 說道, “這種條件下,極易發(fā)生感染性皮膚病。”
Polyfins 是NVIDIA初創(chuàng)加速計劃的成員,他們已與孟加拉國當(dāng)局展開合作,將兩名皮膚科醫(yī)生和幾名護(hù)士派遣到難民營。在短短兩天之內(nèi),這個團(tuán)隊大約接診了 500 位患者。
在其中一天,兩位皮膚科醫(yī)生使用 Polyfins 的 Tibot 智能手機(jī)應(yīng)用作為診斷助手,在另一天中,則使用傳統(tǒng)的診斷方法。他們發(fā)現(xiàn),如果護(hù)士首先使用此應(yīng)用對患者的癥狀進(jìn)行分析,那么他們可以多看 25% 的病例。
人工智能成為診斷助手
Tibot 要求用戶上傳皮膚狀況的圖像,并回答關(guān)于自身癥狀的問題。隨后,此應(yīng)用將用戶的回答和圖像的壓縮版本發(fā)送到 Polyfins 的服務(wù)器,該服務(wù)器會發(fā)送回它的預(yù)測,其中包含用戶最有可能存在的三種皮膚狀況。
此應(yīng)用的分析可以幫助醫(yī)生在醫(yī)療營接診更多的患者,因此 Polyfins 便能夠為營地內(nèi)更多的患者分發(fā)急需藥物。
Polyfins 向在醫(yī)療營內(nèi)確診的難民分發(fā)藥物。
Polyfins 曾使用一個包含 100,000 張圖片的數(shù)據(jù)集對驅(qū)動此應(yīng)用的人工智能進(jìn)行訓(xùn)練,這些圖片來自公共資源、研究合作伙伴和 Polyfins 的合作醫(yī)院。在此應(yīng)用的開發(fā)過程中,這家初創(chuàng)公司與醫(yī)生們合作對圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)注,并提供關(guān)于識別疾病癥狀的指導(dǎo)。
Polyfins 在 Google Cloud 中使用 NVIDIA GPU,用于對其神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(使用 TensorFlow 框架開發(fā)而成)進(jìn)行訓(xùn)練和推理。
通過采用圖像壓縮技術(shù),即使在僅擁有 2G 或 3G 蜂窩網(wǎng)絡(luò)的區(qū)域(比如難民營),Tibot 也能在云端高效運行分析。自 6 月發(fā)布以來,此應(yīng)用已分析了 15,000 個病例。
不僅僅是診斷
Polyfins 的總部位于加利福尼亞州弗里蒙特,在印度和孟加拉國設(shè)有團(tuán)隊,且目前正在與位于印度孟買的 D.Y.Patil 醫(yī)院的皮膚科醫(yī)生合作撰寫一篇論文。這篇論文不久便會發(fā)表,旨在評估其深度學(xué)習(xí)模型的準(zhǔn)確性、敏感性和特異性。
Basar 認(rèn)為,對于那些喜歡使用搜索引擎來判斷自身癥狀的人們來說,這款工具是一個更加有效的選擇。
除了診斷之外,該團(tuán)隊計劃為這款應(yīng)用增加更多功能,比如護(hù)理建議、醫(yī)生的虛擬問診以及對皮膚病變的情況進(jìn)行實時跟蹤。Polyfins 的目標(biāo)是利用人工智能將 Tibot 打造成一個全面的皮膚管理應(yīng)用。
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原文標(biāo)題:化身難民營里的診斷助手,人工智能助力解決醫(yī)療危機(jī)
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