明岐 – 上海交大推出的医学多模态大模型,精准诊断罕见病

2025-04-12 0 350

明岐是什么

明岐是上海交通大学计算机学院LoCCS实验室推出的首个精准诊断罕见病的医学多模态大模型。基于“大模型能力矩阵 + 专家路由协同”的双引擎驱动架构,整合医学影像、病历文本及化验指标等数据,为医生提供高精度、可解释的诊断支撑。在克罗恩病等消化道罕见病诊断中,准确率超92%,超越专科高级医生水平。明岐基于模型蒸馏和量化技术,大幅降低算力需求,实现低成本、本地化部署,助力医疗资源下沉,为解决中国医疗资源不平衡问题带来新可能。

明岐的主要功能

  • 精准诊断:整合多模态数据(影像、病历、化验指标),实现罕见病(如克罗恩病)的高精度诊断,准确率超92%。
  • 可解释性:将诊断过程可视化,提供推理依据和相似病例对比,增强医生信任。
  • 多专家协作:模拟多位专家的诊断思路,综合多方意见,提升诊断全面性和准确性。
  • 本地化部署:降低算力需求,实现低成本、安全的本地化运行,满足数据隐私要求。

明岐的技术原理

  • 双引擎驱动架构
    • 大模型能力矩阵:基于大规模预训练模型,学习海量医疗数据中的特征和模式,为罕见病诊断提供强大的基础能力。
    • 专家路由协同:模拟多位专家的诊断思路,将不同专家的经验和知识融入模型中,实现多专家协作诊断。
  • 多模态深度学习:整合医学影像(如CT、MRI、内镜图像等)、病历文本(如病史、症状描述等)和化验指标(如血液、生化指标等)等多模态数据。基于深度学习算法,提取多模态数据中的关键特征,实现对罕见病的综合诊断。
  • 透明诊断舱机制:将诊断过程中的每一步骤和推理逻辑可视化呈现,医生清晰了解AI的诊断依据。提供相似病例库对比,帮助医生快速定位疑似病变区域,增强诊断的可解释性。
  • 模型蒸馏与量化:基于模型蒸馏技术,将复杂的预训练模型压缩为更小、更高效的模型,降低算力需求。基于量化技术,进一步优化模型的运行效率,在低成本的硬件设备上高效运行。

明岐的项目地址

明岐的应用场景

  • 罕见病精准诊断:辅助医生快速、准确诊断罕见病,缩短确诊时间。
  • 基层医疗赋能:为基层医院提供低成本、高效的诊断服务,缓解专家资源紧张。
  • 教学与科研支持:助力医学教学与科研,提升诊断能力,推动技术发展。
  • 远程医疗服务:结合远程医疗,为偏远地区患者提供远程诊断,提高医疗可及性。
  • 医疗数据管理:整合多模态数据,便于存储、查询和分析,挖掘疾病风险因素。

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