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构建值得信赖的医学影像人工智能系统实现安全的临床部署.pdf

上传人: 卢*** 编号:908356 2025-09-07 57页 9.09MB

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根据报告的内容,全文主要探讨了基于图像的个性化医疗中人工智能(AI)系统的挑战与机遇。以下是关键点: 1. **个性化医疗的挑战**:当前临床实践中,治疗决策基于平均疗效,而非个体化信息。 2. **AI系统的潜力**:AI系统可整合临床、人口统计学和医学图像,预测个体对多种治疗的未来反应。 3. **AI系统的局限性**:深度学习模型可能存在偏差,缺乏可解释性,且在临床应用中需要不确定性估计和公平性改进。 4. **案例研究**:多发性硬化症MRI和胸部X光片的研究展示了AI在个性化预测和治疗决策支持中的应用。 5. **PRISM模型**:利用视觉-语言基础模型(VLMs)生成反事实图像,提高AI系统的可解释性和减少偏差。 6. **技术革命**:现代AI在临床决策支持中的潜力,包括图像生成、报告生成和视觉问答。 7. **数据集**:大规模的多发性硬化症临床试验MRI数据集,用于训练和验证AI模型。
揭秘“黑箱”之谜?" AI如何预测未来治疗反应?" 如何消除偏见,提升可靠性?"
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