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      人工智能在識(shí)別嬰兒癲癇痙攣方面表現(xiàn)良好

      發(fā)布時(shí)間:2024-12-19 14:32:16來源:

      根據(jù)12 月 6 日至 10 日在洛杉磯舉行的美國(guó)癲癇協(xié)會(huì)年會(huì)上公布的一項(xiàng)研究,深度學(xué)習(xí)分析可用于從幼兒智能手機(jī)家庭視頻中檢測(cè)癲癇痙攣 (ES)。

      柏林夏里特醫(yī)學(xué)院的醫(yī)學(xué)博士 Gadi Miron 及其同事評(píng)估了基于人工智能(AI) 的視頻分析是否可用于自動(dòng)檢測(cè)家庭視頻中的 ES。分析包括 152 名患有 ES 的嬰兒(2 歲以下)的智能手機(jī)視頻(991 次癲癇發(fā)作和 597 個(gè)非癲癇發(fā)作五秒視頻片段)。

      研究人員報(bào)告稱,ES 檢測(cè)的受試者工作特征曲線下面積 (AUC) 為 0.94,靈敏度為 78%,特異性為 85%,準(zhǔn)確率為 81%。誤報(bào)率 (FAR) 估計(jì)還包括來自 67 名正常兒童的視頻(666 個(gè)視頻片段),F(xiàn)AR 為 5.6%,相當(dāng)于 666 個(gè)片段中有 37 個(gè)被錯(cuò)誤分類。在驗(yàn)證數(shù)據(jù)的閾值為 90% 的靈敏度下,AUC 為 0.94,靈敏度為 88%,特異性為 66%,準(zhǔn)確率為 79%,樣本外測(cè)試數(shù)據(jù)的 FAR 為 7.3%。

      “該技術(shù)還可以通過提供額外的數(shù)據(jù)來幫助醫(yī)生評(píng)估患者,并可能加快診斷測(cè)試的轉(zhuǎn)診,從而更快地做出治療決策,”首席研究員、柏林夏里特大學(xué)醫(yī)學(xué)博士 Christian Meisel 在一份聲明中表示。

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