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피부에 생긴 치명적인 암, 흑색종.

이 병을 의료용 인공지능이 진단한다면 누구에게 더 정확할까?

결과는 피부색에 따라 극명하게 갈립니다.

최근 캐나다 구엘프 대학 연구진은 의료용 인공지능이 환자의 피부색에 따라 전혀 다른 성적표를 받고 있다고 지적했습니다.

피부색이 어두운 환자들이 상대적으로 소외되고 있다는 겁니다.

다른 연구 결과를 보면, 밝은 피부색 환자의 흑색종 진단 정확도는 90%를 넘겼지만, 피부색이 어두운 환자는 60∼70% 수준으로 크게 떨어졌습니다.

어두운 피부 위의 병변을 단순한 점이나 색소 침착으로 오인해 암을 놓치는 경우가 많다는 얘기입니다.

원인은 인공지능이 배운 '교과서', 즉 학습 데이터에 있습니다.

세계 최대 규모의 피부 질환 데이터셋을 살펴봐도 70% 이상이 밝은 피부색 자료입니다.

반면, 어두운 피부색 데이터는 5%에도 미치지 못합니다.

데이터 자체가 부족하다 보니 인공지능이 유색인종의 병변을 제대로 구분하지 못하는, 이른바 '디지털 색맹'이 된 셈입니다.

[한 승 석 / 피부과 전문의 : 현재 AI의 검증이 (피부암) 사진 맞추기와 같은 실험적인 조건에서만 검증이 되고 있는데, 실제 진료 현장에서 잘 하는 것을 증명해 내야 합니다. 이것을 증명해 낼 수 있어야지 실제 진료 현장에서 더욱 (AI가) 많이 쓰이는 날을 보게 될 것 같습니다.]

연구진은 이런 편향성을 해결하기 위해 의료용 AI 설계 단계부터 인종별 데이터를 균형 있게 배분하는 기술적 보완이 시급하다고 강조합니다.

YTN 고한석입니다.

영상기자ㅣ이수연
디자인ㅣ정하림
자막뉴스ㅣ김서영 고현주



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00:00피부에 생긴 치명적인 암 흑색종. 이 병을 의료용 인공지능이 진단한다면 누구에게 더 정확할까?
00:09결과는 피부색에 따라 극명하게 갈립니다.
00:12최근 캐나다 구엘프 대학 연구진은 의료용 인공지능이 환자의 피부색에 따라 전혀 다른 성적표를 받고 있다고 지적했습니다.
00:21피부색이 어두운 환자들이 상대적으로 소외되고 있다는 겁니다.
00:25다른 연구 결과를 보면 밝은 피부색 환자의 흑색종 신단 정확도는 90%를 넘겼지만 피부색이 어두운 환자는 60에서 70% 수준으로
00:37크게 떨어졌습니다.
00:38어두운 피부 위에 병변을 단순한 점이나 색소침착으로 오인해 암을 놓치는 경우가 많다는 얘기입니다.
00:47원인은 인공지능이 배운 교과서, 즉 학습 데이터에 있습니다.
00:51세계 최대 규모의 피부질환 데이터셋을 살펴봐도 70% 이상이 밝은 피부색 자료입니다.
00:59반면 어두운 피부색 데이터는 5%에도 미치지 못합니다.
01:05데이터 자체가 부족하다 보니 인공지능이 유색인종의 병변을 제대로 구분하지 못하는 이른바 디지털 생명이 된 셈입니다.
01:14현재 AI의 검증이 사진을 맞추기와 같은 실험적인 조건에서만 검증이 되고 있는데
01:21실제 진료 현장에서 이걸 잘 하는 것을 증명해 내야 됩니다.
01:25이걸 잘 증명해 낼 수 있어야지 실제 진료 현장에서 더욱더 많이 쓰이는 날을 보게 될 것 같습니다.
01:32연구진은 이런 편향성을 해결하기 위해 의료용 AI 설계 단계부터 인종별 데이터를 균형 있게 배분하는 기술적 보완이 시급하다고 강조합니다.
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