我國(guó)科學(xué)家揭示利用骨髓涂片診斷和分型急性髓系白血病的深度學(xué)習(xí)算法
日期: 2023年05月12日 14:27 來源:科技部生物中心
急性髓系白血。ˋML)是一種致命的髓系惡性腫瘤。骨髓涂片的細(xì)胞形態(tài)檢測(cè)是髓系惡性腫瘤的臨床診斷重要標(biāo)準(zhǔn)之一。
當(dāng)前,從骨髓涂片圖像診斷和鑒別AML不同亞型繁瑣且耗時(shí)。浙江大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)揭示了一種利用骨髓涂片診斷和分型不同亞型AML的深度學(xué)習(xí)算法。該研究成果于近日發(fā)表在《Journal of Hematology & Oncology》雜志上,題為:AMLnet, A deep-learning pipeline for the differential diagnosis of acute myeloid leukemia from bone marrow smears!
研究人員建立了由651名患者的8245張骨髓涂片圖像數(shù)據(jù)庫(kù),用于深度學(xué)習(xí)模型(AMLnet)的訓(xùn)練和測(cè)試。該深度學(xué)習(xí)模型不僅可以區(qū)分健康人群與AML患者,還可以準(zhǔn)確識(shí)別各種AML亞型。經(jīng)與病理閱片醫(yī)師對(duì)比,該深度學(xué)習(xí)模型診斷能力與高級(jí)醫(yī)師相當(dāng)。此外,研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)還提供了一個(gè)交互式演示網(wǎng)站,可視化突出計(jì)算結(jié)果,輔助臨床醫(yī)師進(jìn)行診斷!
綜上,該研究訓(xùn)練的深度學(xué)習(xí)模型可能在AML篩查和早期診斷中起到輔助決策作用,為醫(yī)療資源匱乏的農(nóng)村地區(qū)提供支撐!
注:此研究成果摘自《Journal of Hematology & Oncology》雜志,文章內(nèi)容不代表本網(wǎng)站觀點(diǎn)和立場(chǎng),僅供參考。
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