AI算法可以避免1,240名發(fā)熱嬰兒中的近850名(將近70%)免于經(jīng)歷痛苦的??腰椎穿刺(也稱為“脊椎抽頭”),以查明他們的高溫是否是由于嚴(yán)重的細(xì)菌感染引起的。
這項(xiàng)研究背后的嬰兒年齡不超過60天,并在多家醫(yī)院接受過治療。資深作者伊麗莎白阿爾珀恩,醫(yī)學(xué)博士,西北大學(xué)和勞瑞兒童醫(yī)院在芝加哥和同事們的工作發(fā)表在兒科和覆蓋由醫(yī)院的新聞部門。
該團(tuán)隊(duì)開發(fā)了四種有監(jiān)督的機(jī)器學(xué)習(xí)形式的風(fēng)險(xiǎn)分層模型-Logistic回歸,隨機(jī)森林,支持向量機(jī)和單隱藏層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。
使用實(shí)驗(yàn)室結(jié)果進(jìn)行地面驗(yàn)證的內(nèi)部驗(yàn)證顯示,隨機(jī)森林技術(shù)實(shí)現(xiàn)了最佳特異性(75%)和最高靈敏度(99%)。
隨機(jī)森林模型僅對一例菌血癥進(jìn)行了錯(cuò)誤分類。(其他類型的嚴(yán)重細(xì)菌感染包括細(xì)菌性腦膜炎和尿路感染。)
作者總結(jié)說:“盡管計(jì)算復(fù)雜,缺乏參數(shù)臨界值并且需要外部驗(yàn)證,但是這種策略可以減少不必要的程序,住院和抗生素,同時(shí)保持出色的敏感性。”
在這則醫(yī)院新聞中,第一作者,醫(yī)學(xué)博士Sriram Ramgopal說,迅速弄清哪些高熱嬰兒在發(fā)生嚴(yán)重細(xì)菌感染的高風(fēng)險(xiǎn)在他的臨床領(lǐng)域急診尤為重要。
他補(bǔ)充說,隨機(jī)森林風(fēng)險(xiǎn)評估模型通過“超越了我們目前使用的決策規(guī)則的預(yù)測能力”,給研究人員留下了深刻的印象。
Ramgopal說:“我們的研究結(jié)果很有希望,并可能為臨床上最終使用這種人工智能鋪平道路。”
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