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醫(yī)學(xué)研究員Viksit Kumar:AI和深度學(xué)習(xí)有助于癌癥的治療

NVIDIA英偉達企業(yè)解決方案 ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:工程師譚軍 ? 2018-07-12 11:25 ? 次閱讀
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醫(yī)學(xué)研究員Viksit Kumar通過基于GPU深度學(xué)習(xí)研究,力圖利用超聲圖像實現(xiàn)更準確的癌癥診斷。

當Viksit Kumar得知自己的母親患上了卵巢癌時,癌癥已經(jīng)發(fā)展到了第三期,這時候再采取化療已經(jīng)無力回天了。2006年,這位母親在印度孟買的一家醫(yī)院去世,但如果癌癥早一點發(fā)現(xiàn),她本可以再多活幾年。

這個想法不斷地在這名機械工程專業(yè)學(xué)生的腦中徘徊,并最終激勵他選擇了一條不同的道路。

“這是驅(qū)使我轉(zhuǎn)而主攻醫(yī)療領(lǐng)域的因素之一?!?Kumar說道?,F(xiàn)在他是明尼蘇達州羅徹斯特梅奧醫(yī)院的高級研究員。他希望自己這項研究可以幫助其他人免于同樣的悲劇。

在過去幾年間,Kumar一直致力于基于GPU的深度學(xué)習(xí)研究,力圖利用超聲圖像實現(xiàn)更準確的癌癥診斷。

他把工作重點首先放在了乳腺癌,因其比卵巢癌更為常見,且能吸引到更多的研發(fā)資金。他的主要目標是讓早期診斷在乳房X光檢查稀缺的發(fā)展中國家得以實現(xiàn)。

深入探索深度學(xué)習(xí)

加入梅奧醫(yī)院后,Kumar就開始著手這項研究。當時,他在利用超聲成像來診斷早產(chǎn)兒并發(fā)癥。當注意到超聲波可以分辨出不同物體時,他覺得這可能會有助于乳腺癌圖像的分類。

在對這一問題進行了深入研究后,他發(fā)現(xiàn)深度學(xué)習(xí)將是完善超聲診斷的理想選擇。但在當時,Kumar對深度學(xué)習(xí)的了解少之又少。所以他埋頭苦學(xué),花了6個多月盡其所能自學(xué)有關(guān)構(gòu)建和利用深度學(xué)習(xí)模型的一切知識。

“深度學(xué)習(xí)將會幫上大忙,這也是我的學(xué)習(xí)動力。”他說道。

事實上,人們的確需要這種幫助。乳腺癌是最常見的癌癥之一,也是最容易被發(fā)現(xiàn)的癌癥之一。然而,由于成本原因,在發(fā)展中國家,除了大城市外,很少有乳房X光檢查機。因此,醫(yī)療人員通常會采取保守方式,并會進行不必要的活組織檢查。

對于偏遠地區(qū)的醫(yī)療機構(gòu)來說,超聲波是一種更經(jīng)濟實惠的選擇。

在發(fā)達國家,大部分女性會在40歲后定期進行乳房X光檢查。即便如此,Kumar表示,對于孕婦或備孕女性以及不能接觸乳房X光檢查的人來說,超聲波診斷仍然是至關(guān)重要的。

紅色輪廓表示的是手動分割的腫瘤邊界,而深度學(xué)習(xí)預(yù)測的邊界以藍色、綠色和青色表示。

無時無刻都在完善

Kumar驚異于深度學(xué)習(xí)工具的發(fā)展程度。過去需要兩三天的時間才能配置好深度學(xué)習(xí)系統(tǒng),而現(xiàn)在只需要幾個小時。

Kumar的團隊使用由NVIDIA GPU Cloud (NGC)提供的TensorFlow深度學(xué)習(xí)框架容器進行本地處理。對于最為繁重的任務(wù),其工作被轉(zhuǎn)移到了Amazon Web Services上的NVIDIA Tesla V100 GPU,并使用同一個NGC容器。

經(jīng)過優(yōu)化,NGC容器可在NVIDIA Volta和Pascal 架構(gòu)GPU上提供本地和云端的最高性能,并包含運行GPU加速軟件所需的一切。在兩種環(huán)境中使用相同的容器讓他們可以在任何有計算資源的地方運行其工作任務(wù)。

“開發(fā)出架構(gòu)后,我們想在流程上進行迭代,這時我們就會使用AWS,”Kumar 說道。據(jù)他估計,得益于更多更先進的GPU共同運行,目前處理大型任務(wù)的工作方式要比本地處理至少快上8倍。

目前該團隊將GPU既用于訓(xùn)練,也用于推理。Kumar表示,他想在超聲波機器上進行現(xiàn)場推理。

更多進展值得期待

Kumar希望在明年可以將該技術(shù)試用于患者診斷。

最后,他希望日后能夠?qū)⒊暢上駪?yīng)用于其他癌癥的早期檢測,如甲狀腺癌以及卵巢癌。

Kumar的工作極具開創(chuàng)性,但他呼吁大家保持耐心,直到真正將AI和深度學(xué)習(xí)應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域的那一天?!霸诒环派淇漆t(yī)師和超聲醫(yī)師認可成為臨床標準之前,這項技術(shù)必須發(fā)展得足夠成熟?!彼硎尽?/p>

Kumar及其團隊的努力勢必有助于推動這一目標的實現(xiàn)。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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原文標題:AI和深度學(xué)習(xí)助力超聲成像癌癥診斷

文章出處:【微信號:NVIDIA-Enterprise,微信公眾號:NVIDIA英偉達企業(yè)解決方案】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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