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MRI前立腺分割・がん検出の連合学習最適化シミュレーション研究

2025年9月27日(土)    m3.com AI Lab (The Medical AI Times)   

ノルウェー科学技術大学の研究チームがRadiology: Artificial Intelligenceで発表した研究により、連合学習(FL)フレームワークがMRI前立腺分割および有意な前立腺がん検出の性能を大幅に向上させることが明らかになった。連合学習(FL)とは、患者データを各施設に留めたままローカルで学習し、更新したモデルパラメータだけを統合する分散学習手法である。この研究では、4つの施設からの1,294例の前立腺分割データと3つの施設からの1,440例のがん検出データを使用し、FlowerフレームワークによるnnU-Netベースアーキテクチャを訓練した。

研究結果は、FLにより両タスクで著しい性能改善を示した。前立腺分割では、1エポック300ラウンドのFedMedian集約により、Diceスコアが各施設のローカル学習の平均性能0.73±0.06か...