近日,科大訊飛華南研究院醫(yī)學(xué)影像團(tuán)隊(duì)刷新CHAOS(Combined Healthy Abdominal Organ Segmentation)比賽中CT肝臟分割三項(xiàng)指標(biāo)的世界紀(jì)錄。這是繼科大訊飛刷新LUNA肺結(jié)節(jié)檢測世界紀(jì)錄,奪冠IDRiD眼底圖像分析后在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域取得的又一佳績。
CHAOS是國際醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域頂級會(huì)議ISBI(International Symposium on Biomedical Imaging)設(shè)置的競賽單元,主要目的是評測算法從CT或MR數(shù)據(jù)中分割出腹部器官的準(zhǔn)確性。其中,Task-2(即CT肝臟分割)是比賽中競爭最為激烈且關(guān)注度最高的項(xiàng)目。吸引了全球范圍內(nèi)800多支隊(duì)伍報(bào)名參加,其中包括多倫多大學(xué)、南加州大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)及創(chuàng)新工場等知名高校和研究機(jī)構(gòu)。
科大訊飛華南研究院團(tuán)隊(duì)提出了3D全卷積的Encoder-Decoder結(jié)構(gòu)的AbdomenNet網(wǎng)絡(luò),來實(shí)現(xiàn)腹部器官的精細(xì)分割。
相較于2D或者2.5D方案,3D卷積可以更好地對肝臟的空間結(jié)構(gòu)信息進(jìn)行建模,同時(shí)使用密集相連的卷積層來提高模型的語義編碼能力,此外還設(shè)計(jì)了邊界敏感的損失函數(shù)來加強(qiáng)邊緣精細(xì)結(jié)構(gòu)的分割效果。
研究院團(tuán)隊(duì)7月3日提交的兩個(gè)模型,分別獲得CT肝臟分割總分的第一和第二名。其中,排名第一的模型獲得三項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)(Dice—分割重合度,ASSD—平均對稱表面距離以及MSSD—最大對稱表面距離)第一名和一項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)(RAVD—絕對體積相差)第二名。最終取得總分領(lǐng)先此前線下提交最高分3.3分和線上提交最高分1.1分的好成績。
左上、右上、左下分別對應(yīng)腹部CT切片水平面、冠狀面和矢狀面,紅色邊緣為專家標(biāo)注,藍(lán)色區(qū)域?yàn)樗惴A(yù)測;右下圖為依據(jù)分割結(jié)果重建的肝臟三維結(jié)構(gòu),紅色代表和專家結(jié)果偏差。
目前臨床應(yīng)用的腹部器官三維影像勾勒,主要依賴于專家手動(dòng)標(biāo)注幾十至幾百層的切片數(shù)據(jù),工作量大且效率低下。智能又精準(zhǔn)的器官分割方法可以極大地節(jié)省數(shù)據(jù)處理時(shí)間,輔助醫(yī)生通過3D可視化和3D打印技術(shù)等更直觀地判讀臟器狀態(tài),對器官移植術(shù)前評估,腹部動(dòng)脈手術(shù)規(guī)劃等場景提供極大便利。
科大訊飛華南研究院創(chuàng)建于2018年,致力于人工智能前沿技術(shù)的研究,在醫(yī)療領(lǐng)域還涵蓋了肺部CT、骨科影像等。在應(yīng)用層面,依托南沙人工智能醫(yī)學(xué)影像診斷中心不斷輸出A.I.能力。此外,還在自然語言理解,通用機(jī)器視覺領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力,助力人工智能技術(shù)在粵港澳大灣區(qū)落地生根。
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原文標(biāo)題:刷新記錄!科大訊飛奪冠CHAOS A.I.肝臟分割比賽
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