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依托大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)的醫(yī)工科研平臺創(chuàng)業(yè)項目研究

2019-12-19 02:07王雪郭佳偉郝天琦
軟件 2019年11期
關(guān)鍵詞:創(chuàng)業(yè)大數(shù)據(jù)人工智能

王雪 郭佳偉 郝天琦

摘? 要: 依托醫(yī)院臨床與影像數(shù)據(jù),以多機(jī)構(gòu)協(xié)作大數(shù)據(jù)共享為目標(biāo),通過對醫(yī)院數(shù)據(jù)進(jìn)行整合→挖掘→分析→增值,實現(xiàn)病理采集、統(tǒng)計匯總、數(shù)據(jù)挖掘、智能分析、科研成果、指導(dǎo)臨床、醫(yī)療人工智能分析等目的。

關(guān)鍵詞: 大數(shù)據(jù);人工智能;科研服務(wù)平臺;創(chuàng)業(yè)

【Abstract】: Relying on hospital clinical and image data, aiming at large data sharing in multi-agency collaboration, through the integration of hospital data mining, analysis and value-added, the purpose of pathological collection, statistical summary, data mining, intelligent analysis, scientific research results, guiding clinical and medical artificial intelligence analysis is realized.

【Key words】: Big data; Artificial intelligence; Research service platform; Entrepreneurship

0? 引言

近些年,人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)快速發(fā)展,人工智能+醫(yī)療也成為現(xiàn)代科技研究的熱點。人工智能在醫(yī)學(xué)影像識別、臨床醫(yī)療智能決策、醫(yī)療智能語音、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用,也促使圍繞“人工智能醫(yī)學(xué)”展開各種創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),為解決醫(yī)療領(lǐng)域的挑戰(zhàn)提供了新的機(jī)遇,以醫(yī)療大數(shù)據(jù)和應(yīng)用場景驅(qū)動工程技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展,推動醫(yī)療行業(yè)技術(shù)革新,拓寬醫(yī)療行業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)模式,目前已經(jīng)出現(xiàn)了計算機(jī)輔助診斷、智能專家系統(tǒng)、手術(shù)機(jī)器人、智能藥物研發(fā)以及健康管理等多種產(chǎn)品[1]?!吨袊咝?chuàng)

新創(chuàng)業(yè)教育發(fā)展藍(lán)皮書(2017)》指出,新時期的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育對于深化高校教育改革、完善人才發(fā)展機(jī)制、支撐“雙創(chuàng)”以及創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略有重要意義[2]。人工智能與大數(shù)據(jù)為醫(yī)療領(lǐng)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供了前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。本文旨在基于大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)的醫(yī)工科研平臺探討醫(yī)療領(lǐng)域的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)模式。

1? 醫(yī)工大數(shù)據(jù)、人工智能科研平臺功能分析

醫(yī)工大數(shù)據(jù)、人工智能科研平臺,即以醫(yī)工結(jié)合背景出發(fā),圍繞醫(yī)生科研問題和需求,依托大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù),建立醫(yī)工聯(lián)合、互助創(chuàng)新的科研平臺。依托此平臺醫(yī)生可以實現(xiàn)病理采集、統(tǒng)計匯總、數(shù)據(jù)發(fā)掘、智能分析、科研成果、指導(dǎo)臨床等應(yīng)用,醫(yī)生與教師之間也可實現(xiàn)之間的數(shù)據(jù)共享,協(xié)同實驗等科研工作。具體功能框架如下圖(圖1)。

醫(yī)工大數(shù)據(jù)、人工智能科研平臺可對醫(yī)院的數(shù)據(jù)進(jìn)行整合,平臺采用云端技術(shù),相關(guān)服務(wù)全部云端部署,統(tǒng)一云端計算、云端識別、云端決策。依托云端技術(shù),充分發(fā)揮醫(yī)院的數(shù)據(jù)價值,數(shù)據(jù)處理流程如下圖(圖2)所示。

利用此平臺,可實現(xiàn)臨床與影像數(shù)據(jù)的采集,采用隨訪機(jī)制,以挖掘病例的研究價值。同時,基于大數(shù)據(jù)的多機(jī)構(gòu)協(xié)作模式,實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、協(xié)作,完成科研項目與課題。在數(shù)據(jù)樣本處理方面,實行海量數(shù)據(jù)樣本,支持多數(shù)據(jù)樣本,對大數(shù)據(jù)的挖掘提供保障。為保證信息完整性,對每個科研項目維護(hù)科研量表。對大數(shù)據(jù)進(jìn)行智能化的算法支持,以保證科研人員充分挖掘數(shù)據(jù)價值,加速醫(yī)學(xué)科研成果轉(zhuǎn)化。

2? 醫(yī)工大數(shù)據(jù)、人工智能科研平臺特點

基于云端、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實現(xiàn)分布式數(shù)據(jù)錄入方式,降低采集成本。對數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤管理,實行在線檢驗、清理、核查,縮短研究周期。系統(tǒng)安全性方面,通過設(shè)置不同的權(quán)限等級、電子簽名、稽查痕跡來保證系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全。醫(yī)療信息高度集成,將臨床數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)化的研究數(shù)據(jù),降低研究者負(fù)擔(dān),按照臨床科研的工作邏輯做系統(tǒng)流程,提高前瞻性研究的質(zhì)量和效率,同時兼容多種臨床研究模式,提升數(shù)據(jù)挖掘和價值轉(zhuǎn)化。為滿足個性化研究的設(shè)計需求,豐富標(biāo)準(zhǔn)化元素庫和表單模板。中心協(xié)同管理通過搭建多中心協(xié)作網(wǎng)絡(luò),實行遠(yuǎn)程監(jiān)察采樣、遠(yuǎn)程會議審查、遠(yuǎn)程培訓(xùn)。工大數(shù)據(jù)、人工智能科研平臺可分為桌面版、云版,桌面版適合于單個病種的研究;云版適合于多個病種的并行研究,實現(xiàn)云端的大數(shù)據(jù)運算。醫(yī)工大數(shù)據(jù)、人工智能科研平臺包括科研項目管理、海量樣本管理、快速標(biāo)記數(shù)據(jù)、在線深度學(xué)習(xí)、模型生成與驗證幾個方面。

(1)科研項目管理

1)支持自定義量表

根據(jù)具體項目或課題進(jìn)一步完善數(shù)據(jù)屬性,根據(jù)課題特征可自由定義具體分析參數(shù),有針對性的對具有科研價值的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理,助力精準(zhǔn)分析科研對象;

2)跨區(qū)域、跨機(jī)構(gòu)協(xié)同科研

支持多機(jī)構(gòu)合作、多項目、多課題數(shù)據(jù)共享,支持分享病例,實現(xiàn)醫(yī)療大數(shù)據(jù)共享;

3)科研數(shù)據(jù)及量表導(dǎo)出

4)支持批量導(dǎo)出科研數(shù)據(jù)及量表,實現(xiàn)線上線下協(xié)同科研。

(2)海量樣本管理

1)數(shù)據(jù)采集

支持?jǐn)?shù)據(jù)批量導(dǎo)入、機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)拖掛、醫(yī)真云全醫(yī)技平臺信息調(diào)用等三種數(shù)據(jù)采集方式,確保信息錄入的方便快捷及準(zhǔn)確;

2)數(shù)據(jù)脫敏處理

支持所有數(shù)據(jù)進(jìn)行脫敏處理,確保數(shù)據(jù)不涉及病人隱私,避免出現(xiàn)隱私泄露情況;

3)數(shù)據(jù)整合

支持醫(yī)技數(shù)據(jù),電子病歷及臨床數(shù)據(jù)整合,有效增強(qiáng)病人信息的完整性。

(3)快速標(biāo)記數(shù)據(jù)

支持醫(yī)生對醫(yī)療數(shù)據(jù)中的病灶點進(jìn)行快速、高效、準(zhǔn)確地標(biāo)記,實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)質(zhì)量控制,幫助人工智能算法對醫(yī)療數(shù)據(jù)進(jìn)行識別、比對和學(xué)習(xí),將醫(yī)療各類數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,獲取高質(zhì)量有價值的信息。

(4)在線深度學(xué)習(xí)

支持多種開源深度學(xué)習(xí)架構(gòu),訓(xùn)練過程支持可視化配置,科研工作者從具體課題需求出發(fā)選擇不同的預(yù)處理及訓(xùn)練模型,通過大量高品質(zhì)的醫(yī)技數(shù)據(jù)和診斷數(shù)據(jù),不斷對深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練以及優(yōu)化,促使其掌握“診斷”及分析能力。

(5)模型生成及驗證

將所有的數(shù)據(jù)自動反復(fù)訓(xùn)練生成疾病“診斷”模型,并對模型進(jìn)行數(shù)據(jù)驗證。在對模型的檢測效率和準(zhǔn)確度兩個方面,采用敏捷開發(fā)模式,不斷迭代最終產(chǎn)生理想的智能決策模型,更高效更精準(zhǔn)地服務(wù)于醫(yī)療工作者。

3? 總結(jié)與展望

依托大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)的醫(yī)工科研平臺創(chuàng)業(yè)項目,可充分發(fā)揮醫(yī)工融合的“連接器”作用[3-5],實現(xiàn)科研人員的數(shù)據(jù)共享、簡化科研流程、有效推動科研成果轉(zhuǎn)化。醫(yī)療科研大數(shù)據(jù)平臺為醫(yī)院醫(yī)療數(shù)據(jù)的開發(fā)利用打開了一個新視窗,隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展和數(shù)據(jù)挖掘算法的不斷優(yōu)化,其服務(wù)于科研與臨床的能力進(jìn)一步提升[5-8]。未來是人工智能時代,人工智能技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步給人們的生活帶來了翻天覆地的變化。 因此,高等教育機(jī)構(gòu)也應(yīng)當(dāng)結(jié)合當(dāng)前時代發(fā)展的契機(jī),抓住時代發(fā)展的機(jī)遇,積極的迎接各種挑戰(zhàn),培養(yǎng)更多既具有高超工程技術(shù)能力又具有創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力的優(yōu)秀人才,進(jìn)一步提升我國的科技綜合實力,促進(jìn)國家的發(fā)展和進(jìn)步[9-15]。

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