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甫在《Nature Medicine》期刊上發表的研究結果表明,聯合學習 (federated learning) 打造出可以普及到各醫療機構的強大人工智慧 (AI) 模型,這項發現有望更進一步將聯合學習用在能源、金融服務、
該研究的第一作者 Ittai Dayan 博士表示:「通常在開發 AI 的過程中,使用一間醫院的資料來建立演算法時,
醫療照護產業已正進行其它大規模的聯合學習專案,包括五名研究人
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開發 AI 模型的公司和研究機構通常無法順利取得各種可用資料,
這項在《Nature Medicine》期刊上所發表名為 EXAM (為 EMR CXR AI Model 的縮寫) 的全新研究項目,在 Mass General Brigham 與 NVIDIA 的領軍下,匯集橫跨五大洲的 20 間醫院合力訓練一個神經網路,
聯合學習讓 EXAM 研究案的合作對象能夠打造出一個 AI 模型,從每個參與醫院所提供的胸部 X 光影像、患者的生命徵象、人口統計資料及實驗室數值中學習,
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每間醫院使用本地端的 NVIDIA GPU 來訓練同一套神經網路的副本。在訓練的過程中,
全球版本的 EXAM 模型在與所有參與機構分享資料後,AI 模型的平均效能提高了16%。研究人員發現,
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泰國朱拉隆功大學 (Chulalongkorn University) 與朱拉隆功國王紀念醫院 (King Chulalongkorn Memorial Hospital) 醫學 AI 中心聯合主任 Sira Sriswasdi 表示:「
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