在世界范圍內,心血管疾病每年導致約1800萬人死亡,而在英國,每天多達460例死亡。缺血性心臟病占男性死亡的46%,女性占38%。它發生在心臟的血液供應不足時,最常見的原因是心肌梗塞或心臟病發作。受損區域稱為梗塞或“疤痕”,它會導致心肌區域的收縮損失。
事實證明,心臟磁共振成像(CMR)在診斷由心臟缺血引起的損害方面非常有效。這通常涉及心臟成像儀試圖從造影劑給藥后獲得的CMR圖像中識別疤痕的位置和程度。
我們項目的目的是分析CMR圖像,這將使我們能夠使用人工智能(AI)開發技術,從而使我們能夠盡可能準確地推斷出疤痕的位置和程度,而不必向患者使用造影劑。消除對造影劑的需求有很多好處,因為一些患者由于過敏或嚴重的腎臟疾病而無法安全地服用該藥物。它還將提高安全性并節省時間和成本。
您的項目最大的成就是什么?
開發AI算法和模型的核心是數據。為了開發模型,需要一個好的數據集。
對于像我們這樣的項目,數據集準備通常是一個非常繁重的任務:首先,您要處理同意患者的數據,這些數據需要匿名以符合信息治理準則;其次,您要處理的是1980年代和1990年代開發的不適合開發AI模型的數據格式;第三,您將不得不處理如何從數據集集合中選擇所需的正確數據集;第四,您必須將選定的數據集以適合于喂入AI算法的格式放置。
這些任務總共占您作為AI科學家花費在項目上的時間的95%以上。但是,這是項目的一部分,很少受到慶祝,甚至沒有提及,但它至關重要,因為其他所有事情都取決于正確的數據準備階段。
從該項目的開始就從頭開始,我們已經能夠建立完成所有這些任務的數據準備管道,這是迄今為止最大的成就。我們現在所做的大部分工作是開發和實現不同的AI算法,以識別哪些模型有效以及達到何種精確度。
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