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聯(lián)影影智大模型研發(fā)應(yīng)用一體化新范式-輔助醫(yī)生書寫病歷和進(jìn)行質(zhì)控,減輕醫(yī)生工作量

來源:上海聯(lián)影智能      編輯:創(chuàng)澤      時(shí)間:2024/7/12      主題:其他   [加盟]

由企業(yè)大模型專家、AI算法工程師、醫(yī)院信息部門和臨床醫(yī)生組建聯(lián)合研發(fā)團(tuán)隊(duì),在醫(yī)院場景中直接開發(fā)、測試和應(yīng)用大模型,實(shí)施研發(fā)應(yīng)用一體化策略,加速大模型落地應(yīng)用;诙嗄B(tài)影像、通用文本、病歷文書等語料,構(gòu)建醫(yī)療影像-文本大模型和醫(yī)療文本大模型。前者突破傳統(tǒng)AI影像的單病種、單器官的研發(fā)范式,充分利用大語言模型的文本理解能力,自動(dòng)挖掘醫(yī)學(xué)影像和診斷報(bào)告的相關(guān)性,實(shí)現(xiàn)大規(guī)模數(shù)據(jù)快速標(biāo)注,融合語言生成和圖像處理兩種技術(shù),構(gòu)建圖文混合模態(tài)的生成大模型,從醫(yī)學(xué)影像直接生成診斷報(bào)告,實(shí)現(xiàn)一掃多查。后者通過學(xué)習(xí)大量專業(yè)語料和臨床病歷,輔助醫(yī)生書寫病歷和進(jìn)行質(zhì)控,減輕醫(yī)生工作量,提升書寫質(zhì)量和效率。

當(dāng)前,醫(yī)學(xué)影像AI已有不少落地場景,但大部分長于計(jì)算分析,尚不能直接產(chǎn)生報(bào)告,且對(duì)每個(gè)應(yīng)用都要訓(xùn)練特定模型,訓(xùn)練時(shí)需要人工/半人工標(biāo)注數(shù)據(jù),標(biāo)注工作耗時(shí)費(fèi)力。因此,能夠快速自動(dòng)標(biāo)注數(shù)據(jù)、實(shí)現(xiàn)多病同查、直接生成終報(bào)告的影像AI更為符合臨床需要。

結(jié)構(gòu)化、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、撰寫及時(shí)的G質(zhì)量病歷是醫(yī)療安全和質(zhì)量的重要保證,涉及醫(yī)保支付和醫(yī)院評(píng)價(jià)。完整病歷包括入院記錄、程記錄、鑒別診斷、手術(shù)計(jì)劃、執(zhí)行手術(shù)、手術(shù)記錄、出院記錄、術(shù)后隨訪等豐富內(nèi)容,需要醫(yī)生記錄客觀數(shù)據(jù)并進(jìn)行大量推理,大大增加了醫(yī)生負(fù)擔(dān)。病歷質(zhì)控、結(jié)構(gòu)化和輔助信息推斷臨床需求較大。

本項(xiàng)目主要基于自研的影智醫(yī)療大模型,直接采用“研發(fā)應(yīng)用一體化”策略,組建由大模型專家、信息部門、算法工程師和臨床專家的混合團(tuán)隊(duì),在復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院內(nèi)開展模型的訓(xùn)練、測試和應(yīng)用。一是在影像科,開發(fā)落地醫(yī)療影像-文本大模型產(chǎn)品,突破傳統(tǒng)的醫(yī)療影像AI模型的研發(fā)范式,實(shí)現(xiàn)從影像到完整報(bào)告的自動(dòng)生成。二是在臨床科室(心外和呼吸內(nèi)科),開發(fā)落地醫(yī)療文本大模型產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)臨床輔助診斷和電子病歷輔助結(jié)構(gòu)化書寫。

醫(yī)生根據(jù)影像書寫報(bào)告的過程本質(zhì)就是對(duì)影像進(jìn)行專業(yè)的文本描述,我們基于這一點(diǎn)設(shè)計(jì)“圖像-文本大模型”!皥D像-文本大模型”具有顯著的優(yōu)勢,不僅可以充分利用大語言模型LLM的語言理解能力,自動(dòng)挖掘文本報(bào)告和醫(yī)學(xué)影像內(nèi)容的相關(guān)性,跳過繁瑣的精細(xì)標(biāo)注步驟,還可以打破單病種/單器官逐一攻克的研發(fā)范式,同時(shí)學(xué)習(xí)到多種器官、病灶的影像特征。

在中山醫(yī)院影像科的開發(fā)工作中,我們重點(diǎn)針對(duì)G狀動(dòng)脈CT血管造影 (CCTA)、乳腺鉬靶(FFDM)、胸部CT、腦部MR等多模態(tài)影像數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)分析,目標(biāo)是基于病人信息和醫(yī)學(xué)影像快速生成放射影像報(bào)告。目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)步目標(biāo)——開發(fā)出一種通用的醫(yī)學(xué)圖像分割大模型gMIS,該大模型可以只使用少量新樣本,就能快速拓展到新的器官或者病灶,如在大模型學(xué)習(xí)腎動(dòng)脈血管分割任務(wù)時(shí),僅需10個(gè)腎動(dòng)脈訓(xùn)練數(shù)據(jù)就可以達(dá)到傳統(tǒng)小模型需要使用200+個(gè)數(shù)據(jù)才能達(dá)到的性能水平,顯著提升了醫(yī)療AI的研發(fā)效率。

影智文本大模型是基于100B token的中英文醫(yī)學(xué)語料庫訓(xùn)練而成,涵蓋醫(yī)學(xué)論文、教科書和診斷指南,確保了模型的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。該模型能根據(jù)住院病人的病歷記錄和醫(yī)患對(duì)話信息,自動(dòng)生成患者住院期間全流程不同階段的結(jié)構(gòu)化病歷,如次病程錄、手術(shù)記錄、單病種上報(bào)文件及出院小結(jié)等。同時(shí),模型還能根據(jù)病史輔助生成診斷建議,供醫(yī)生選擇使用。此外,醫(yī)生可利用本模型輕松完成臨床文本數(shù)據(jù)的導(dǎo)入與管理。該產(chǎn)品在嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)下的診斷準(zhǔn)確率已達(dá)80%以上。在推理階段,模型的處理速度G達(dá)50 token/s,USMLE 考試分?jǐn)?shù)為74分(超過ChatGPT3.5得分),表明其專業(yè)水平符合醫(yī)療執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。此外,我們整合了RAG(檢索增強(qiáng)的生成)技術(shù),使模型在生成文本時(shí)能進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢索,提G生成內(nèi)容的準(zhǔn)確性和相關(guān)性,進(jìn)一步提升醫(yī)療文本處理的效率和質(zhì)量。

我們的模型能夠在影像分析中自動(dòng)完成復(fù)雜的數(shù)據(jù)處理,顯著提升工作效率,減輕醫(yī)務(wù)人員負(fù)擔(dān)。此外,通過提供輔助診斷功能,模型能夠?yàn)獒t(yī)生提供準(zhǔn)確的診斷建議,幫助他們更快更準(zhǔn)確地作出決策,從而提G醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

目前影智大模型已經(jīng)在中山醫(yī)院的幾個(gè)科室落地使用。未來將通過知識(shí)服務(wù)收費(fèi)和個(gè)人知識(shí)庫嵌入為醫(yī)生提供一個(gè)平臺(tái),使其能夠根據(jù)個(gè)人需求進(jìn)行自主創(chuàng)新,同時(shí)利用用戶反饋進(jìn)行模型的持續(xù)迭代。除了通過入院模式與醫(yī)院進(jìn)行合作外,也基于移動(dòng)APP平臺(tái),吸引普通用戶和醫(yī)生用戶參與。此外,我們也在構(gòu)建算力生態(tài)和語料生態(tài),以支持模型的廣泛應(yīng)用和持續(xù)發(fā)展。

本項(xiàng)目形成的技術(shù)可以平移到其他醫(yī)院,從而構(gòu)建一個(gè)開放和持續(xù)進(jìn)步的商業(yè)模式。





君弘靈犀賦能證券智能化服務(wù)-千億級(jí)參數(shù)多模態(tài)證券垂直類大模型

面向互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)廣譜客戶提供智能化能力服務(wù),面向投資顧問協(xié)助提升綜合服務(wù)能級(jí),并進(jìn)一步結(jié)合數(shù)字人、AI視頻分身等場景構(gòu)建智能化、廣譜式的服務(wù)新模式

基于道客云原生知識(shí)庫平臺(tái)的金融合規(guī)助手-為銀行創(chuàng)新發(fā)展注入新動(dòng)力

對(duì)資源利用情況進(jìn)行優(yōu)化,提高了業(yè)務(wù)效率,為銀行創(chuàng)造了更多的商業(yè)價(jià)值。在商業(yè)模式方面,該項(xiàng)目采用私有化部署方式,確保了數(shù)據(jù)的安全與合規(guī),滿足了銀行對(duì)隱私保護(hù)的需求

基于大模型的正樣本異常檢測方案-實(shí)現(xiàn)用戶簡單點(diǎn)擊即可將識(shí)別為異物的物體定義為正常物體

于攝像頭等國產(chǎn)硬件感知設(shè)備,配合自主研發(fā)基于大模型的正樣本檢測關(guān)鍵技術(shù),形成整套的解決方案產(chǎn)品;相比于傳統(tǒng)深度學(xué)習(xí)模型只能檢測固定類別的異常,本項(xiàng)目靈活使用視覺大模型,可以有效檢測出未知的缺陷種類

基于大模型的云平臺(tái)智能運(yùn)維系統(tǒng)-支撐云平臺(tái)多個(gè)應(yīng)用方向的智能運(yùn)維管理

設(shè)計(jì)了數(shù)據(jù)回流機(jī)制,能夠在運(yùn)維過程中從海量運(yùn)維數(shù)據(jù)中不斷進(jìn)行處理加工和提煉,反哺專業(yè)運(yùn)維大模型,形成數(shù)據(jù)飛輪

光子·慧營-資管運(yùn)營智能助手-資管運(yùn)營智能助手

項(xiàng)目支持超過300個(gè)API的理解學(xué)習(xí),基座大模型擴(kuò)展識(shí)別能力強(qiáng),支持動(dòng)態(tài)增加API,冷啟動(dòng)準(zhǔn)確率在90%以上,逐步擴(kuò)大其在證券托管及其他金融領(lǐng)域的應(yīng)用探索范圍

豐登種業(yè)大語言模型-拓展了大模型助力生物育種的探索路徑

針對(duì)4000個(gè)主要栽培品種的每一個(gè)基因變異鑒定,針對(duì)250份核心品種的農(nóng)藝性狀和表型問答,對(duì)水稻15個(gè)關(guān)鍵發(fā)育階段的空間組學(xué)測序和單細(xì)胞組學(xué)測序數(shù)據(jù)。

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基于最新的人工智能技術(shù)手段,通過智能合同審查算法和合同知識(shí)圖譜,能夠?qū)崿F(xiàn)智能風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、自動(dòng)比對(duì)兩份合同間的差異及為法務(wù)同事提供一系列智能輔助功能

山海多模態(tài)大模型-基于自建300P算力的Atlas智算平臺(tái)

山海大模型的出現(xiàn),推動(dòng)了國內(nèi)AGI 的進(jìn)一步發(fā)展和應(yīng)用,為相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來了巨大變革,從效率、成本、體驗(yàn)等多角度,助力千行百業(yè)的智慧升級(jí)

得物AI查驗(yàn)鑒別系統(tǒng)-鑒別結(jié)果吻合度在99.9999%以上

得物AI查驗(yàn)鑒別系統(tǒng)與得物鑒別專家的鑒別結(jié)果吻合度在99.9999%以上,已覆蓋箱包、手表、鞋類、服飾、配飾、奢侈品、戶外運(yùn)動(dòng)、美妝等眾多品類

大模型賦能長三角教育現(xiàn)代化典型案例的應(yīng)用研究-實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的案例推薦和應(yīng)用

案例庫還能更好發(fā)揮典型案例的引領(lǐng)示范作用,通過總結(jié)長三角地區(qū)豐富的教育改革實(shí)踐,向世界更好展示長三角教育發(fā)展實(shí)踐和治理實(shí)踐的顯著成效

達(dá)觀數(shù)據(jù)智能知識(shí)庫系統(tǒng)-實(shí)現(xiàn)機(jī)器人和知識(shí)庫的后臺(tái)知識(shí)智能化采編的統(tǒng)一管理

系統(tǒng)埋點(diǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)功能,為建立評(píng)價(jià)指標(biāo)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),包括用戶滿意率、系統(tǒng)訪問量、知識(shí)熱度、賬號(hào)活躍度等;知識(shí)庫可以對(duì)接各業(yè)務(wù)系統(tǒng),

創(chuàng)新奇智工業(yè)大模型賦能制造業(yè)-一款生成式企業(yè)私域數(shù)據(jù)分析應(yīng)用

大模型支持的制造企業(yè)私域AIGC應(yīng)用有助于客戶提高生產(chǎn)力和效率。長期來看,模型的自我學(xué)習(xí)能力可以顯著減少人工更新和維護(hù)的需要
 
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