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【BIOI最新速递】基于人工智能的COVID-19影像分析方法
作者:    来源:   时间:2020-11-24   访问量: 820  

导读:

疫情之下,众志成城。多学科领域的融合及随之而诞生的丰硕成果,极大地推动了抗疫的进程。那么,人工智能与影像医学的结合,在COVID-19中发挥着怎样的作用?

作为多学科融合系列的“宠儿”,人工智能近年来在医学各领域“大施拳脚”,而在新冠肺炎疾病的诊断、早期预测等领域也不例外(可戳→【新时代学术创新与发展的原动力 —— 论跨学科融合对学术研究的重要性】进一步了解)。胸部影像学检查是新冠肺炎诊断的重要手段,那么人工智能结合胸部影像学,在COVID-19中发挥着怎样的作用?

近期,BIO Integration推出了Special issue “Integrative Artificial Intelligence”的压轴好文 —— 来自Sun Yat-sen University 的 Yao Lu(陆遥)教授及团队发表的综述“A Survey on Artificial Intelligence in Chest Imaging of COVID-19”。

同为冠状病毒所引起,2002年的严重急性呼吸综合征(SARS) 和 2012年的中东呼吸综合征(MERS)往往被用作COVID-19的比较对象,而不少研究及文献表明,支持向量机(SVM)、主成分分析(PCA)、logistic 回归(LR)和神经网络等分析方法在 SARS、MERS的胸部成像及诊断中具有有效性。随着人工智能技术的发展,人工智能已成为近几个月来新冠肺炎医学影像分析的重要辅助工具

作者详细综述了基于人工智能的影像分析方法在COVID-19 胸部X线成像胸部CT成像胸部CT病灶检测胸部CT图像定量评价中的应用,并分析了人工智能的COVID-19检测与分类策略。可以说,基于人工智能的影像分析方法,为COVID-19提供了准确、快速、安全的影像解决方案,其中,应用X线和CT医学影像建立的深度学习模型尤具潜力。

基于胸部X线图像的人工智能辅助COVID-19诊断方法、样本量及分析效能

【未来可期的AI-assisted medical imaging】

作者指出,为了最大限度地发挥人工智能在新冠肺炎应用中的价值,人们应该更重视公共研究数据库建立深度学习模型的探索多源数据的分析

 
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