來源:博觀科技日期:2022-04-20 16:14:33
AI的面世,伴生出了不少新興職業(yè),比如人社部和工信部日前就制定了六項新的國家職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn),人工智能訓(xùn)練赫然在列。但在AI技術(shù)的輻射下,這些訓(xùn)練工作也開始逐步滲透進(jìn)醫(yī)療行業(yè),醫(yī)療研究人員也開始學(xué)起了“煉丹”。
醫(yī)療設(shè)備中的大算力
今年秋季的GTC大會上,英偉達(dá)發(fā)布了Clara Holoscan醫(yī)療影像解決方案,大幅擴(kuò)展了GPU在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用。Clara Holoscan是基于英偉達(dá)AGX Orin打造的平臺,集成了12核Cortex-A78AE CPU、2048核的安培GPU和2個NVDLA 2.0加速器,在15W至50W的功耗下,可實現(xiàn)200 TOPS(INT8)的算力。Clara Holoscan將醫(yī)療設(shè)備與邊緣服務(wù)器無縫橋接,并以此創(chuàng)建相關(guān)的AI微服務(wù),要求低延遲的應(yīng)用程序在設(shè)備上運(yùn)行,復(fù)雜任務(wù)則傳回數(shù)據(jù)中心處理。
超聲波彩色多普勒成像,也就是我們常說的彩超,是一種非侵入式觀察體內(nèi)血流的方法,可用于檢測動脈或靜脈中的血塊。然而在掃描過程中,血流速度很可能會超過儀器準(zhǔn)確測量的速度范圍,因此生成的混疊偽影會阻止最終的可視化成像。
而成像問題早就是AI應(yīng)用中老生常談的挑戰(zhàn)了,醫(yī)療領(lǐng)域也不例外。滑鐵盧大學(xué)的一組研究人員通過1000多張圖像訓(xùn)練了一個U-Net卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),用于檢測與去除偽影。他們將超聲波探頭接入us4us公司的開發(fā)的超聲波前端設(shè)備,再接入英偉達(dá)的Clara開發(fā)者套件,借助Clara Holoscan SDK、CUDA和Tensor RT等工具,識別出偽影部分后,成功在最終成像上消除偽影,還將FPS提高了一大截,從過去的每秒2幀提升到了每秒30幀。
醫(yī)患保密協(xié)議,AI如何解決隱私問題
人工智能技術(shù)已經(jīng)成功賦能了我們生活中的各行各業(yè),借助大數(shù)據(jù)和模型,我們已經(jīng)深受其益。但與此同時,隨之而來的隱私問題不斷滋生,不僅是互聯(lián)網(wǎng)和金融領(lǐng)域,在醫(yī)療領(lǐng)域也是如此。這就為醫(yī)療領(lǐng)域AI模型的研究帶來了困難,因為醫(yī)療研究人員不得向外界泄露任何病人隱私,必須保存在數(shù)據(jù)創(chuàng)建所在地。但不少研究都要用到不同地區(qū)或不同人種之間的數(shù)據(jù),所以只能走傳統(tǒng)的合作共享方式。
聯(lián)邦學(xué)習(xí)是一種用于訓(xùn)練來自多個數(shù)據(jù)源的人工智能模型的方法,這種方法只會分享AI模型的權(quán)重,而不會將數(shù)據(jù)外傳。在做到數(shù)據(jù)共享的同時,又能保持?jǐn)?shù)據(jù)匿名,從而消除了研究人員和機(jī)構(gòu)對數(shù)據(jù)分享與合作的抵觸。
今天秋季,英偉達(dá)組織了全球最大的一項聯(lián)邦學(xué)習(xí)研究,研究人員使用了全球20多個機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)來訓(xùn)練聯(lián)邦學(xué)習(xí)模型,將其稱為EXAM(EMR胸部X光AI模型),該模型使用生命體征、實驗室數(shù)據(jù)和胸部X光作為數(shù)據(jù)輸入,來確定確診新冠病人未來所需補(bǔ)充的氧氣量。從上圖也可以看出,在輸入年齡這項參數(shù)時,僅僅給出了最小值、最大值、平均值和標(biāo)準(zhǔn)差,并未透露任何具體的患者數(shù)據(jù)。
英偉達(dá)于近日的RSNA21大會上開源了FLARE,一個開源可擴(kuò)展的SDK,可讓研究人員和數(shù)據(jù)科學(xué)家們對已有的機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)工作做適應(yīng)。FLARE代表的是Federated Learning Application Runtime Environment(聯(lián)邦學(xué)習(xí)應(yīng)用運(yùn)行時環(huán)境),這也是英偉達(dá)已有的Clara Train聯(lián)邦學(xué)習(xí)軟件所用到的底層引擎,這套軟件早已用于醫(yī)療成像、基因分析、腫瘤學(xué)和新冠病毒研究。
美國AI醫(yī)療軟件公司Rhino Health已經(jīng)將FLARE集成到其聯(lián)邦學(xué)習(xí)解決方案中,馬薩諸塞州總醫(yī)院在使用這套方案后,直接用上了全球其他六大醫(yī)療機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù),開發(fā)出了一種更準(zhǔn)確針對腦動脈瘤的AI模型。
英偉達(dá)稱FLARE可以與現(xiàn)有的AI框架集成,比如已經(jīng)在醫(yī)學(xué)成像中獲得應(yīng)用的MONAI框架。此外,由于FLARE基于模塊化的架構(gòu),研究人員可以自行組建工作流,迅速嘗試不同的實驗。
放射治療中的醫(yī)學(xué)影像技術(shù)
在如今的癌癥篩查、減少誤診和改善腫瘤識別與治療項目中,AI同樣賦予了強(qiáng)大的推動力。在臨床醫(yī)學(xué)中,為了精確定位腫瘤的位置,醫(yī)生往往會在CT和MRI上來回檢視,花費數(shù)十分鐘以上勾畫出腫瘤輪廓。該步驟對于放射線治療來說至關(guān)重要,如果勾畫的太小,放射線可能沒有覆蓋到整個腫瘤,給了腫瘤再度生長的空間,但如果勾畫的太大,又容易傷害到正常的組織。因此通過GPU加速運(yùn)算生成AI模型,就可以準(zhǔn)確在圖像中勾勒出腫瘤的邊界。
過去許多研究機(jī)構(gòu)與治療中心的AI模型是在低分辨率的圖像上進(jìn)行訓(xùn)練的,借助英偉達(dá)提供的AI企業(yè)套件,其研究人員可以利用A100 Tensor Core GPU對高分辨率圖像進(jìn)行訓(xùn)練,如此一來生成的模型,在臨床醫(yī)生對病人進(jìn)行診斷時,可以更好地定位腫瘤的大小和位置。不過AI并沒有起到取代醫(yī)生的作用,更像是作為CT掃描的替代方案,在治療當(dāng)天用其來優(yōu)化治療方案,驗證放射治療的計劃。
未來十年是AI與生物制藥融合的大好時機(jī)
11月30日,在線上召開的“MEET2022智能未來大會”上,清華大學(xué)智能產(chǎn)業(yè)研究院院長張亞勤分享了“人工智能賦能生命科學(xué)”的觀點。在他看來,現(xiàn)在整個生物世界在走向數(shù)字化、自動化,由于這些進(jìn)展,整個生命科學(xué)的生物制藥會更加快速、精準(zhǔn),更安全,更經(jīng)濟(jì),更加普惠。
張亞勤表示,整個信息產(chǎn)業(yè),過去三十年最大的突破就是數(shù)字化。從內(nèi)容數(shù)字化到企業(yè)數(shù)字化,再到3.0物理世界的數(shù)字化和生物世界的數(shù)字化?!拔覀兇竽X身體、器官我們蛋白質(zhì)基因細(xì)胞分子都在數(shù)字化;另一方面,人工智能、算法、算力和系統(tǒng)快速進(jìn)展,使得大量的數(shù)據(jù)有使用的場所,同時人工智能也推動生物試驗的自動化?!?/p>
“人工智能算法,加速生命健康和生物醫(yī)藥的快速發(fā)展?!睆垇喦诒硎?,現(xiàn)在要開發(fā)新藥需要超過十幾年的周期,十億美元的投入,這個遇到很大瓶頸,AI正在改變這么一種狀況。
張亞勤認(rèn)為,人工智能和生命科學(xué)方面盡管有很多可以合作的地方,但是也有很多壁壘,兩個行業(yè)是兩類不同的語言體系,兩類不同的科學(xué)家,未來很重要的是,怎么樣能把這兩個行業(yè)無縫連接起來?,F(xiàn)在整個生物世界在走向數(shù)字化、自動化,也包括智能的科學(xué)計算,像分子動力學(xué),包括薛定諤的方程,都會和AI相輔相成?!傲硗庥嬎惴绞剑ㄈ斯ぶ悄?,包括數(shù)字驅(qū)動等,機(jī)器原理可以快速的幫助我們解決生命健康的一些問題。由于這些進(jìn)展,整個生命科學(xué)的生物制藥會更加快速、精準(zhǔn),更安全,更經(jīng)濟(jì),更加普惠。”
“在整個AI+生命科學(xué)發(fā)展中也存在挑戰(zhàn),算法的透明性、可解釋性、隱私安全、倫理等問題,因此,未來十年是整個生物制藥和人工智能融合的大好時機(jī),也是行業(yè)發(fā)展的最大的機(jī)遇?!睆垇喦谡f到。
“AI制藥”會將藥價降低嗎?
“其實早在2007年,科學(xué)家就采用了基于計算機(jī)的細(xì)胞識別,即從顯微鏡下獲得細(xì)胞成像?!绷_納德·韋爾說,在藥物研發(fā)中AI是不可缺少的輔助工具,例如,有時候人類沒辦法通過眼睛去檢查數(shù)目眾多的微小細(xì)胞,而通過訓(xùn)練計算機(jī),可以快速找到某種特定細(xì)胞,形成有價值的結(jié)論。
在西醫(yī)領(lǐng)域,AI的觸角可以延伸至新藥研發(fā)的多個關(guān)鍵環(huán)節(jié),在中醫(yī)領(lǐng)域,AI的觸角同樣可以發(fā)揮作用。上海交通大學(xué)副校長毛軍發(fā)說:“諾貝爾獎獲得者屠呦呦通過翻閱大量中醫(yī)文獻(xiàn)找到了青蒿素的藥物提取來源。但中醫(yī)典籍浩如煙海,讓人類逐本翻閱、分析,耗時長、效率低,如果讓機(jī)器‘讀古籍’,再借助大數(shù)據(jù)的有效分析,將會發(fā)現(xiàn)不少取材于中草藥的有效藥物?!?/p>
“AI制藥已經(jīng)起航,它肯定能幫助人們提升尋找藥物小分子的效率、縮短合成路線,最終為新藥研發(fā)提供嶄新的途徑?!鄙虾=煌ù髮W(xué)分子醫(yī)學(xué)研究院院長譚蔚泓說。
如果“AI制藥”是大勢所趨,那藥價會隨之降低嗎?多位受訪專家表示,“AI制藥”有望從兩方面對降低藥價產(chǎn)生影響:一是,藥企不必將所有臨床試驗失敗的成本轉(zhuǎn)嫁給消費者;二是,通過加快新藥上市速度,企業(yè)可擁有更多專利保護(hù)年限,從而平衡研發(fā)成本。
AI強(qiáng)勢挺進(jìn)傳統(tǒng)制藥行業(yè),前路究竟如何?業(yè)內(nèi)認(rèn)為這還需時間檢驗,因為目前還沒有一款A(yù)I研發(fā)的新藥被批準(zhǔn)上市。對于AI是否會最終取代藥物研發(fā)人員,受訪科學(xué)家的回答是:“AI不會取代藥物研發(fā)人員,但是使用AI的藥物研發(fā)人員將有可能取代那些不使用AI的人?!?/p>
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