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保研的压力笼罩在每个有志于此的学生心头。

图书馆靠窗的那个角落,

因为林寻、花瑶、张宇等人的聚集和热烈讨论,

反而成了一片充满活力的小小绿洲。

他们分享资料,探讨问题,偶尔的欢声笑语,

在沉闷的备考氛围中显得格外突出。

这份积极向上的氛围,

却落入了一双充满复杂情绪的眼睛里。

赵轩,医学系另一位成绩优异的学生,也是林寻强有力的竞争对手之一。

他原本也坐在不远处,独自啃着文献。

当林寻他们开始讨论跨学科论文的想法,

并逐渐吸引了李哲、

赵磊等人加入后,

赵轩的目光便不由自主地频频投向那个方向。

起初,他也带着一丝好奇和寻求合作的想法靠近过。

“林寻,你们在讨论什么课题呢?这么热闹。”

赵轩脸上挂着和煦的笑容,语气听起来十分友善。

“哦,赵轩啊,”

林寻抬头,坦然道,

“我们在琢磨做个医学影像结合AI辅助诊断的交叉课题,

争取发篇论文,

应对新政策。”

“AI辅助诊断?听起来挺有挑战性的。”

赵轩故作轻松地笑了笑,目光快速扫过林寻桌上摊开的几本期刊和笔记,

“有什么需要帮忙的,或者有什么好的思路,也分享分享嘛,大家一起进步。”

“好啊,”

林寻并未多想,还真简单介绍了一下他们初步选定的早期胰腺癌影像组学方向,

“我们也是刚开始摸索,还不成熟。”

花瑶和张宇也礼貌地跟赵轩打了招呼,

分享了一些他们搜集到的公开数据集信息。

赵轩“虚心”地听着,时不时点点头,

还“热心”地提供了一两个不痛不痒的文献线索,

一副“共同进步”的积极模样。

“这个方向确实不错,预祝你们成功啊!”

他笑着,拍了拍林寻的肩膀,然后便转身回到了自己的座位。

一离开众人的视线,赵轩脸上的笑容便迅速敛去,

取而代之的是一种难以掩饰的阴郁和嫉妒。

“哼,医学影像结合AI?说得轻巧。”

他心中冷哼,

“林寻,你以为你成绩好就稳了?

现在加了论文,谁笑到最后还不一定呢!”

他想起自己为了论文选题已经焦虑了好几天,

至今没有头绪,而林寻他们却已经热火朝天地组队、定方向,

甚至连数据和初步思路都有了。

这种差距让他感到一阵莫名的烦躁和不甘。

从那天起,赵轩表面上依旧维持着与林寻等人的“友好”关系。

偶尔会主动过来聊几句,

问问学习进度,

或者“不经意”地提起某个期刊的影响因子,

暗示竞争的激烈。

“林寻,最近看你一直在看影像组学的东西,进展怎么样了?数据好处理吗?

我听说xx期刊对这类投稿审核特别严。”

“花瑶,你们实验设计定了吗?

要不要参考一下我之前看到的一篇综述,里面提到了不少坑。”

他的话语听起来总是那么“关心”和“乐于助人”,

但眼神深处却藏着一丝不易察觉的探究和审视。

他会“恰好”在林寻去打水时,经过他们的座位,

目光快速掠过林寻的笔记本电脑屏幕;

他会在食堂排队时,“偶遇”张宇,旁敲侧击地打听他们算法模型的构建情况;

他甚至会留意林寻他们去图书馆的频率、

停留的时间,

以此来推断他们的学习强度和进度。

有一次,林寻因为需要一份特定的数据集,

让“AI启明”进行全网快速检索和筛选。

他专注于屏幕,手指在键盘上飞快敲击,眉头微蹙,似乎遇到了一点小麻烦。

这一幕恰好被假装路过的赵轩看到。

赵轩心中一动,故意放慢脚步,

装作寻找书籍的样子,

眼角的余光却死死盯着林寻的屏幕,试图捕捉任何有用的信息。

“遇到难题了?林寻。”

赵轩“恰巧”找到一本书,抽出时发出一点声响,

随即“关切”地问道。

林寻被打断,

抬头看了他一眼,

眼中闪过一丝不易察觉的锐利,

那是他特种兵经验带来的直觉,

让他对这种过于刻意的“关心”有些敏感。

他不动声色地合上了正在检索数据的窗口,

只留下一篇公开的综述文献页面。

“没什么,找个数据有点费劲。”

林寻淡淡回应,语气平和,却带着一种无形的距离感。

“哦,这样啊,”

赵轩有些失望,没看到什么实质性内容,

只好讪讪地说,

“那你慢慢找,我先回去了。”

待赵轩走远,林寻嘴角勾起一抹冷峭的弧度。

“AI启明,刚才是否有不明意图的窥探行为被记录?”

林寻在心中默念。

“检测到附近5米内有持续关注用户屏幕的视线停留,

持续时间约45秒,

来源已标记。”

AI启明冰冷的声音在他脑海中响起。

林寻眼中寒光一闪而逝。

他并不怕竞争,

甚至欢迎光明正大的较量。

但对于这种暗中观察、

心怀嫉妒的对手,他不得不防。

“看来,以后讨论核心内容和处理关键数据时,要更加小心了。”

林寻暗自思忖,

“赵轩……希望你别做出什么出格的事情。”

他将注意力重新集中到屏幕上,

“AI启明”已经根据新的指令,调整了检索策略,

并对敏感操作设置了更高级别的隐私保护。

林寻的手指再次飞舞起来,速度比刚才更快。

他免疫了赵轩带来的那一丝不快,将其转化为更强大的动力。

攻克早期胰腺癌影像组学的难关,

远比林寻最初设想的要复杂。

尽管有“AI启明”这一强大工具,

但在处理海量医学影像数据和构建高精度预测模型时,

他们还是遇到了棘手的技术瓶颈。

最初,

“AI启明”按照林寻的指令,筛选出了几个公开的胰腺癌影像数据库。

然而,当张宇和赵磊尝试将这些数据导入模型进行预训练时,

却发现数据标注质量参差不齐,

存在大量模糊甚至错误的标签,

这直接导致模型训练效果极差,

准确率始终徘徊在一个令人沮丧的低位。

“不行啊,寻哥!

这些数据太脏了,噪声太大,模型根本学不到有效特征!”

张宇对着电脑屏幕上跳动的杂乱曲线,懊恼地抓着头发。

花瑶和李哲也凑过来看,脸色同样凝重。

没有高质量的数据,再好的算法也如同无米之炊。

林寻皱起了眉头。

他原以为“AI启明”的筛选能力足以应对,但现实给了他一记闷棍。

“AI启明,分析数据质量问题根源,评估数据清洗和重标注的可行性及时间成本。”

他在心中发出指令。

“指令收到。

数据质量问题主要源于多中心采集标准不统一、人工标注主观性差异及部分数据存在伪影。

初步评估,

完全人工清洗重标注预计耗时1200人时,远超当前时间窗口。”

AI启明的回答直接而冰冷。

1200人时!

这意味着他们几个人不眠不休也至少需要一个多月,

这显然是不可能的。

“必须找到更高效的方法。”

林寻深吸一口气,特种兵面对困境时的冷静和韧性开始显现。

他没有放弃,而是开始与“AI启明”进行更深层次的“磨合”。

“AI启明,调用你内部的半监督学习和迁移学习模块,

尝试在少量高质量标注数据的基础上,

对低质量数据进行伪标签生成和噪声抑制。”

林寻尝试下达新的指令。

这是他结合自己对AI技术的理解,

以及“AI启明”潜在能力的一种推测性尝试。

“警告:

半监督学习模块与当前数据集域适应性存在偏差,

强行调用可能导致模型泛化能力下降。是否执行?”

AI启明发出了风险提示。

林寻眼神坚定:

“执行。同时启动多模型集成策略,

降低单一模型风险。

实时监控训练过程,动态调整参数。”他知道,

科研有时需要冒险。

接下来的几天,林寻几乎泡在了图书馆和实验室。

他一边要协调团队成员进行少量关键数据的人工复核,

一边要与“AI启明”进行高强度的交互,不断调整算法参数,

观察模型表现。

“AI启明,增加对影像边缘特征的权重。”

“AI启明,

尝试使用对抗生成网络(GAN)进行数据增强,

重点模拟不同设备的成像差异。”

“AI启明,

分析当前loss曲线震荡原因,优化学习率调度策略。”

这不再是简单的指令下达,

更像是一场与人工智能的“协同作战”。

林寻的速记能力在此时发挥了巨大作用,

他能迅速记录下“AI启明”反馈的庞杂参数和结果,

并结合自己的医学知识和对特种兵式精准的追求,

做出判断和调整。

他时而因为模型准确率的微小提升而欣喜,

时而又因为某个参数的错误设置导致训练前功尽弃而眉头紧锁。

有好几次,“AI启明”给出的优化方案都与林寻的直觉相悖。

比如,AI建议降低某个卷积层的深度以减少过拟合,

而林寻则坚持认为该层对捕捉肿瘤微特征至关重要。

这时,林寻没有盲目相信AI,

而是凭借自己的专业知识和特种兵经验中培养出的决断力,

要求“AI启明”同时运行两种方案进行对比验证。

这种不断的尝试、反馈、修正,让林寻对“AI启明”的性能边界、

优势短板有了更深刻的理解。

他不再仅仅是“使用”AI,而是在“引导”和“驾驭”AI。

他发现,“AI启明”虽然在数据处理和模式识别上拥有无与伦比的速度和精度,

但在医学影像这种高度依赖领域知识和临床经验的复杂任务上,

人类专家的直觉和判断依然不可或缺。

终于,在一次通宵达旦的调试后,当第一缕晨曦透过图书馆的窗户洒在林寻布满血丝的眼睛上时,

“AI启明”传来了好消息:“多模型集成系统训练完成,

在测试集上准确率达到87.6%,

敏感性85.2%,

特异性89.1%,

达到预设目标。”

屏幕上,Roc曲线优雅地划过,

AUc值稳定在0.9以上,这是一个足以令人振奋的结果!

林寻长舒一口气,紧绷的身体终于放松下来,

一股难以言喻的疲惫和喜悦交织在一起涌上心头。

他成功了!

不仅解决了技术难题,更重要的是,他通过这次“磨合”,

更加熟练地掌握了“AI启明”的使用方法,

找到了与这个强大AI助手协同工作的最佳节奏和模式。

他仿佛一位技艺精湛的骑手,终于驯服了一匹烈马。

当林寻将这个好消息告诉团队成员时,

花瑶激动地跳了起来,张宇和李哲也用力地击了掌。

“林寻,你太神了!我还以为咱们这次死定了!”

张宇兴奋地说。

“这数据结果,发个不错的ScI应该没问题了!”

李哲看着报告,眼中充满了希望。

林寻微笑着点头,心中却更加沉稳。他知道,

这只是第一步。

解决了数据和模型的核心难题,

接下来还有论文撰写、实验验证等一系列挑战在等着他们。

而那个在暗中观察的赵轩,也绝不会轻易放弃。

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