AI模型在诊断感染性角膜炎方面与眼科医生相当AI models match ophthalmologists in diagnosing infectious keratitis

环球医讯 / AI与医疗健康来源:www.news-medical.net英国 - 英语2024-10-22 21:00:00 - 阅读时长2分钟 - 832字
一项新研究发现,深度学习模型在诊断感染性角膜炎方面的准确性与眼科医生相当,显示出人工智能在临床应用中的巨大潜力。
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AI模型在诊断感染性角膜炎方面与眼科医生相当

眼保健专家可能会看到人工智能在诊断感染性角膜炎(IK)方面提供的帮助,因为一项新的研究发现,深度学习模型在识别感染方面的准确性与眼科医生相当。这项元分析研究发表在《eClinicalMedicine》上,伯明翰大学的Darren Ting博士与全球研究团队一起分析了35项利用深度学习(DL)模型诊断感染性角膜炎的研究。

研究表明,AI模型的诊断准确性与眼科医生相当,其敏感性为89.2%,特异性为93.2%,而眼科医生的敏感性为82.2%,特异性为89.6%。研究中的模型共分析了超过136,000张角膜图像,作者表示,这些结果进一步证明了人工智能在临床环境中的潜在用途。

“我们的研究表明,人工智能有潜力提供快速、可靠的诊断,这可能彻底改变我们管理全球角膜感染的方式。这对于专科眼科护理资源有限的地区尤其有前景,有助于减少可预防的失明。”伯明翰健康合作伙伴(BHP)研究员、伯明翰大学顾问眼科医生Darren Ting博士说。

AI模型还有效地区分了健康眼睛、感染角膜以及各种引起IK的原因,如细菌或真菌感染。尽管这些结果突显了深度学习在医疗保健中的潜力,但研究作者强调需要更多样化的数据和进一步的外部验证,以提高这些模型在临床使用中的可靠性。

感染性角膜炎是一种角膜炎症,影响数百万人,尤其是在低收入和中等收入国家,这些地区的专科眼科护理资源有限。随着AI技术的不断发展并在医学中发挥关键作用,它可能很快成为预防全球角膜失明的关键工具。

来源:伯明翰大学

期刊参考:Ong, Z. Z., et al. (2024). Diagnostic performance of deep learning for infectious keratitis: a systematic review and meta-analysis. eClinicalMedicine. doi.org/10.1016/j.eclinm.2024.102887.


(全文结束)

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