財聯(lián)社5月9日訊(編輯 趙昊)周四(5月8日)發(fā)布在國際醫(yī)學(xué)期刊《柳葉刀-數(shù)字醫(yī)療》的文章顯示,研究人員正在使用深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)“FaceAge”來估算人體的生物年齡。

來源:《柳葉刀-數(shù)字醫(yī)療》網(wǎng)站
結(jié)果發(fā)現(xiàn),癌癥患者的面部特征平均外表年齡比實際年齡大了4.79歲。另外,F(xiàn)aceAge還可以改善醫(yī)生對癌癥患者的姑息治療預(yù)測,反映了該算法在臨床上支持臨終決策的應(yīng)用價值。
該文章寫道:
我們的結(jié)果表明,深度學(xué)習(xí)模型可以通過面部照片估算生物年齡,從而增強癌癥患者的生存期預(yù)測。需要進一步研究,包括更大規(guī)模的隊列驗證,以在癌癥患者中驗證這些發(fā)現(xiàn),并確定這些發(fā)現(xiàn)是否適用于其他疾病患者。經(jīng)過進一步的測試和驗證,類似FaceAge的方法可以用來將患者的外貌轉(zhuǎn)化為客觀、定量且具有臨床價值的指標。
文章作者之一、麻省總醫(yī)院布萊根醫(yī)療系統(tǒng)人工智能醫(yī)學(xué)項目負責人Hugo Aerts表示,該研究表明,從面部照片中提取的信息在臨床上可能具有重要意義。
“這項結(jié)果表明,一張簡單的自拍照就可能包含重要信息,有助于為患者和臨床醫(yī)生提供治療決策和護理計劃,”他補充道,如果一個人的FaceAge比實際年齡小的話,他在接受癌癥治療后情況會好得多。
科學(xué)家利用公開數(shù)據(jù)庫中的58,851張照片訓(xùn)練了FaceAge算法,然后再用6,196名癌癥患者的照片進行測試,這些癌癥患者照片是在放射治療開始前拍攝的。

在這些癌癥患者中,F(xiàn)aceAge越老,生存結(jié)果越差,即使在調(diào)整了實際年齡、性別和癌癥類型后,這一趨勢仍然顯著。尤其是FaceAge超過85歲的人群,效果更為明顯。
隨后,研究人員讓10位臨床醫(yī)生和研究人員預(yù)測接受姑息性放療的晚期癌癥患者在6個月后是否仍然生存。當他們僅憑照片判斷時,準確率為61%;但當結(jié)合FaceAge分析后,準確率提升至80%。
目前,科學(xué)家正將這項技術(shù)應(yīng)用于更廣泛的患者群體,并評估其預(yù)測疾病、整體健康狀況和壽命的能力。不過,研究團隊指出,F(xiàn)aceAge也可能存在一些局限性,比如數(shù)據(jù)偏差、模型誤差等。
媒體分析指出,這類新型的技術(shù)工具是日益興起的一種趨勢,即通過評估人體器官的老化狀況作為潛在疾病風險的“生物標志物”。隨著人工智能(AI)開始能夠處理大規(guī)模健康數(shù)據(jù),這一方向獲得了顯著推動。
今年2月,研究人員發(fā)現(xiàn),一項可測出內(nèi)臟器官衰老速度的簡單血液檢測,可幫助警示罹患肺癌等30種疾病的更高風險。該研究還發(fā)現(xiàn),最容易患癡呆癥的人是那些免疫系統(tǒng)老化速度比平常更快的人。
與血液檢測一樣,面部老化也是一個快速發(fā)展的研究方向,科學(xué)家正探索多種方法。其中一種是“感知年齡”的概念——也就是一個人在專業(yè)醫(yī)護人員眼中看起來有多老,而不是其生物年齡。
研究人員表示,感知年齡已被視為死亡率和多種年齡相關(guān)疾病的潛在預(yù)測因子,但其缺點是依賴人工判斷,費時費錢。
英國紐卡斯爾大學(xué)的人工智能專家Jaume Bacardit也研究過感知年齡的AI技術(shù),他認為這次對FaceAge的評估“相當全面”。
但他指出,F(xiàn)aceAge還需要更多有關(guān)技術(shù)細節(jié)的解釋,以確認是否存在潛在的干擾因素。
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