美大學 AI 肺塵病篩檢準確率破九成 助逾 200 萬工人預防危害
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美大學 AI 肺塵病篩檢準確率破九成 助逾 200 萬工人預防危害
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導
摘要

密西根州立大學開發出一款人工智慧(AI)程式,能以 91% 的準確率判讀暴露於有毒粉塵的美國工人的肺部 X 光片,超越人類醫師的平均 77%,有助於加速肺部疾病的早期篩檢,改善超過 220 萬勞工的職業健康安全。

密西根州立大學(Michigan State University)研究人員開發出一套人工智慧(AI)程式,能夠透過分析肺部 X 光片,篩檢出美國境內約 220 萬名暴露於有毒粉塵環境的工人,是否有罹患肺部疾病的風險。這項創新技術的篩檢準確率高於人類判讀,有助於解決醫療資源短缺的問題。

在美國,許多行業的勞工,包括煤礦工、建築工人、人造石檯面製造商以及鑄造工人等,每天都會吸入微細的岩石、沙塵或煤灰。這些有毒粉塵一旦積聚在肺部,可能導致厚實的疤痕組織增生,進而引發肺塵病或矽肺症等長期肺部損傷。早期診斷與照護對於預防疾病惡化至關重要,因此需要定期進行胸部 X 光檢查,並由稱為 B reader 的專業醫師群進行判讀。

然而,目前美國僅有約 200 名 B reader,面臨嚴重的醫師短缺問題。為了解決這項挑戰,密西根州立大學研究團隊開發了這套 AI 程式。該程式利用一套專門的美國工人掃描資料進行訓練,是首個專為美國勞工影像設計的 AI 工具。研究成果已發表於《職業與環境醫學》(Occupational and Environmental Medicine)期刊,並獲得美國國家職業安全衛生研究所(NIOSH)60 萬美元的資金支持。

根據《MSUToday》報導,這套 AI 程式在偵測肺部疤痕的早期點狀病變方面,達到 91% 的準確率,優於人類判讀者平均 77% 的表現。它還能安全地篩檢出約一半的正常 X 光片,讓專業醫師能更專注於判讀更複雜或有疑慮的影像。該程式會將一個色圖疊加在 X 光影像上,明確標示出偵測到的早期肺部損傷。

研究者 Kenneth Rosenman 表示,對於在粉塵環境中工作的工人而言,時間就是一切。若肺部疾病因篩檢延誤而未能及時發現,工人可能繼續暴露在高粉塵環境中,導致肺部持續纖維化。這套 AI 工具提供客觀的第二意見,有助於在疾病早期階段發現問題,讓雇主能及早將工人從危險環境中撤離,降低疾病惡化的可能性。

目前,密西根州立大學的研究團隊正與美國國家職業安全衛生研究所合作,將這項技術包裝成應用程式,以期能廣泛推廣應用。研究者 Adam M. Alessio 強調,醫療影像領域面臨掃描量大、判讀任務艱鉅、專業醫師稀缺以及判斷結果可能改變人生等挑戰。這項智慧篩檢工具就像一位輔助駕駛,幫助專業醫師更快、更一致地處理這些關鍵影像。