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實驗性AI將COVID輕度與嚴重區(qū)分開

倩倩 ? 來源:互聯(lián)網(wǎng)分析沙龍 ? 2020-05-21 10:20 ? 次閱讀
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這種疾病輕度地打擊了大多數(shù)人,但有些卻很重,因此在被感染者中難以預(yù)測,因此造成了嚴重破壞,這似乎是AI的預(yù)測能力出色的目標。

因此,在一項小型但有希望的研究中,它與COVID-19配合使用了針對嚴重性嗅探算法的算法。

由紐約大學的研究人員與中國的兩家醫(yī)院合作開發(fā)的實驗性決策支持工具可以幫助ER醫(yī)師確定哪些患者可以住院,哪些患者可以回家。這是在大流行期間做出的一個關(guān)鍵決定,大流行使許多醫(yī)院的資源超出了產(chǎn)能。

為了測試AI工具,研究人員從53例患者中收集了人口統(tǒng)計學,實驗室和放射學發(fā)現(xiàn),這些患者在一月份在參與研究的兩家中國醫(yī)院的新型冠狀病毒測試中呈陽性。

與世界各地的典型情況一樣,幾乎所有53位患者最初都表現(xiàn)出輕度的咳嗽,發(fā)燒和胃部不適。但是,一周之內(nèi),少數(shù)患者出現(xiàn)了嚴重的肺炎或急性呼吸窘迫綜合征(ARDS)。

事實證明,與早期的小型研究相反,肺部成像和其他標志物(包括年齡和性別)中觀察到的模式對預(yù)測哪些患者會生病沒有幫助。

相反,發(fā)現(xiàn)了AI工具,三個生理指標的變化是即將發(fā)展的嚴重疾病的最佳預(yù)測指標:血紅蛋白水平升高,深部肌肉疼痛(肌痛)和肝酶丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶水平略有升高。

權(quán)衡這些讀數(shù)以及其他因素后,該團隊應(yīng)用了其AI工具并以高達80%的準確度預(yù)測了ARDS的風險。

該工作于3月30日在線發(fā)表在《計算機,材料與連續(xù)材料》上。

在紐約大學發(fā)送的新聞稿中,相應(yīng)的研究作者梅根·科夫(Megan Coffee,MD,PhD)說,該模型需要在更大的研究中進行驗證。

她補充說,盡管它“僅是支持醫(yī)生在治療病毒感染方面來之不易的臨床經(jīng)驗,但它“有望成為預(yù)測最易感染該病毒的患者的另一種工具”。

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習之用,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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