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对话复旦大学类脑研究院工程师郑忍成: 解析人工智能在医疗中的实践与商业化挑战 episode artwork

EPISODE · Oct 16, 2024 · 39 MIN

对话复旦大学类脑研究院工程师郑忍成: 解析人工智能在医疗中的实践与商业化挑战

from AI Odyssey

大家好,欢迎收听《AI Odyssey》。 最近我们一直在关注AI在生命健康领域的产品,这些产品大体可以分为两个方向:一是面向消费者的健康管理产品(硬件 or App),基于穿戴设备、饮食记录App、运动记录App等收集用户摄入和消耗的数据,并通过AI教练(AI Coach)来提供健康指导;二是面向医疗机构的疾病诊断和辅助导诊的AI软件。前者理解起来相对简单,基于公网的数据进行预训练就能获得一个还不错的 Agent,无论是选择使用API,还是训练自己的小型模型, 整体用户体验上差别不会很大。但在更为专业和细分的医疗领域,无论是在数据获得,算法优化,还是算力部署上,现实场景都更为的复杂,且富有挑战。 因此,本期节目我们特别邀请到了复旦大学类脑研究所的郑忍成工程师,与我们分享AI在医学影像的应用以及在医疗领域的发展趋势。掌声欢迎👏👏。 嘉宾: 郑忍成:复旦大学博士毕业([email protected]),目前任复旦大学类脑智能科学与技术研究院算法工程师。主研方向为人工智能算法及其在医学影像分析中的应用。在《IEEE Transactions on Medical Imaging》,《Science Advances》等学术期刊上发表SCI论文20余篇,并在MICCAI,ISMRM等国际学术会议上发表会议论文和摘要10余篇。参与国家自然科学基金、上海自然科学基金等多个面上项目。 主播: Leo:硅谷大厂高级机器学习工程师,GenAI LLM发烧友 PongPong:连续创业者,AI初创公司产品负责人 Shownote: [00:31] - 嘉宾介绍 [01:22] - 医学影像AI的发展历程 [02:08] - AI在医学影像中的实际应用 [04:14] - AI与传统算法的对比 [05:52] - 医学影像算法的发展历程 [07:24] - 特定器官的AI检测与通用模型的探索 [12:08] - 医疗AI的数据获取与隐私保护 [15:07] - 数据标注的挑战 [16:30] - 医学影像AI的准确性与挑战 [19:20] - 医学影像AI产品三类证与二类证的介绍 [23:27] - AI在低风险领域的应用与商业化 [27:34] - 医疗AI的商业化路径 [30:06] - 医院联盟与数据共享 [36:58] - 医学影像AI的未来趋势 以上就是本期的全部内容啦,感谢您的收听,我们下期再见~ 欢迎大家在同名 小🍠:AI Odyssey 和 👸号:AI Odyssey 关注我们,我们将持续给大家带来更多精彩内容,敬请期待。 在小宇宙查看该单集文稿

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对话复旦大学类脑研究院工程师郑忍成: 解析人工智能在医疗中的实践与商业化挑战

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This episode was published on October 16, 2024.

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