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最新研究显示,AI正在让脑部核磁共振成像(MRI)的价值被重新挖掘和利用。

哈佛医学院麻省总医院布莱根医院的科学家们开发出一种名为BrainIAC通用神经影像基础AI模型,在不依赖大量人工标注数据情况下,从脑部MRI中提取关键信息,可以精准预测患者的脑龄、评估痴呆潜在风险、识别脑肿瘤分子突变类型,甚至预测脑癌患者的生存率

BrainIAC brain age prediction performance

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研究人员认为,BrainIAC采用自监督学习方法,直接从未标记的MRI数据中学习大脑的内在结构特征,再将这些“通用表征”迁移到多种临床任务中。这一思路突破了传统医学AI高度依赖特定任务和大规模标注数据的局限性。

在临床验证中,研究团队使用了近4.9万例来自不同医疗机构、不同用途的脑部MRI扫描,对涵盖七类临床难度差异显著的任务进行了测试。

结果显示,无论是在简单MRI扫描类型,还是在极具挑战性的脑肿瘤突变MRI检测影像资料,BrainIAC都优于多种针对单一任务设计的传统AI模型,尤其在训练数据有限情况下优势更为明显。

研究人员认为,这类通用基础AI模型有望加速脑部疾病生物标志物的发现,提升影像诊断稳定性和可推广性,包括判断大脑衰老进程,并推动AI更快进入临床实践。研究人员的未来计划是在更多MRI成像技术和更大规模数据集上进一步验证该AI模型应用潜力。

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北京时间2月8日(周日)上午9点开始

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主题|长寿诊所AI代理系统为健康长寿'护航'

主讲专家

Samir Mitra, Reya.ai创始人兼CEO

活动主办方

亚太长寿医学会

【简介】Dr. Mitra是硅谷知名AI科技企业家,曾任红杉(Sequoia Capital)技术总监,并担任印度总理科技顾问及联合国大会演讲嘉宾。他长期致力于AI与医疗健康交叉领域技术创新,以构建“AI驱动的长寿生态系统”为使命,开发出全球领先的长寿医学AI智能平台,为长寿诊所/健康长寿服务机构提供从数据到主动干预、从服务到运营的全链AI解决方案和管理平台。该AI管理系统已被众多国际知名长寿诊所使用。

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【背景】在长寿医学快速发展的今天,长寿诊所从“做评估”到真正“做结果”之间,往往面临巨大的运营“鸿沟”。很多长寿诊所或长寿医学中心貌似管理健康长寿,却仍然做着疾病管理的常规服务。

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