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Science丨中国医学AI新突破!医疗AI迎来从专病模型到通用模型的跨越——一个模型识别146种病症

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2026年9 月 18 日,阿里巴巴达摩院与浙江大学医学院附属第一医院等机构研发出通用医疗影像 AI 模型 DAMO RADAR ,登上 Science ,题为: An expert- level generalist AI for abdominal CT diagnosis 。该模型面向腹部增强CT诊断,可一次性识别超过146种病症,其准确性首次达到影像科专家级水平,现已正式开源。


医疗影像是众多疾病诊断的关键依据,而腹部 CT 是临床最复杂的影像之一,涉及数十个组织器官和数百种潜在异常或病变。现有医疗影像 AI 在专用模型上取得了众多进展,但一个模型只针对特定场景的特定疾病。 “ 一病一模 ” 在训练上依赖大量人工标注,成本高、耗时长,通用性差,难以满足复杂的真实临床需求。

为解决这一难题,达摩院采用视觉 - 语言学习方法( Vision-Language Learning ),让模型直接学习医学影像和相对应报告文本的内在关联信息。达摩院高级算法专家张建鹏表示,由于 CT 数据信号稀疏,常规的视觉 - 语言学习效果不佳,该项研究在国际上首次采用 “ 器官级细粒度对齐 ” 策略,将 CT 构建三维数据并分解为解剖单元,在组织器官层面实现图像与报告文本的精确对齐,并通过自适应对比建模策略来动态调整,无需额外人工标注即可完成可扩展、多用途、可解释的诊断。

最终, DAMO RADAR 覆盖了含恶性肿瘤在内的广泛腹部病症,研究团队评估了其中 146 种,涉及 18 个器官。在近 4 万次真实世界检查中 AUC 可达 0.913 ( AUC 是区分患者与正常人的能力指标,数值越高越好, 1 代表能进行完美区分),成为首个达到专家水平的通用医学影像 AI 模型。论文显示, DAMO RADAR 与 26 名来自多家医院的影像科医生进行了人机对比试验,其平均准确率超过了其中 23 名医生。在 AI 提示下,影像科医生识别疾病的敏感性(防漏诊的能力)提高了 10% ,用时则减少了 30% 以上,并使低年资医生达到了高年资医生的诊断水平。

浙大一院 放射 科主任肖文波表示, “ 腹部 CT 诊断是最具挑战的影像科任务之一,长期缺乏一种通用的辅助诊断模型。 DAMO RADAR 首次实现了腹部多器官、多病种的高准确检出,能像 ‘ 导航 ’ 一样为医生提供诊断支持,也有望帮助更多患者得到及时、准确的治疗。 ”

值得一提的是, DAMO RADAR 面对初始训练之外的急诊场景依然能展现出较高的性能,在急腹症上 AUC 达到 0.904 。 “ 它原生具有良好的泛化能力和通用性,其研究范式不仅可用于腹部 CT 的多病种识别,还有望应用于其他形态的医疗影像,这将加速通用人工智能的到来。 ” 达摩院资深算法专家张灵表示。


据悉,达摩院长期投入医疗 AI ,用 AI 识别 CT 影像中肉眼难以识别的微小病灶,先后突破了胰腺癌、胃癌、肠癌等消化系统肿瘤筛查,以及主动脉夹层预警,三年内斩发表多篇重要研究论文 。此次,达摩院推出并开源了多场景、多病种的通用模型 DAMO RADAR ,竖立了医疗影像 AI 的全新里程碑,有望推动医疗行业向 AGI 时代迈进。

https://doi.org/10.1126/science.aec6129

制版人: 十一

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