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医疗人工智能应用的规范-医疗人工智能应用的规范有哪些

C0f3d30c8C0f3d30c8时间2024-08-16 02:11:42分类应用领域浏览19
导读:大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于医疗人工智能应用的规范的问题,于是小编就整理了4个相关介绍医疗人工智能应用的规范的解答,让我们一起看看吧。医疗器械应用管理办法?ai在医疗保健上的应用?在医学中如何应用人工智能?人工智能的发展如何影响医学?医疗器械应用管理办法?医疗器械临床使用管理办法第一章……...

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于医疗人工智能应用的规范的问题,于是小编就整理了4个相关介绍医疗人工智能应用的规范的解答,让我们一起看看吧。

  1. 医疗器械应用管理办法?
  2. ai在医疗保健上的应用?
  3. 在医学中如何应用人工智能?
  4. 人工智能的发展如何影响医学?

医疗器械应用管理办法?


医疗器械临床使用管理办法

第一章 总  则

医疗人工智能应用的规范-医疗人工智能应用的规范有哪些
图片来源网络,侵删)

第一条 为加强医疗器械临床使用管理,保障医疗器械临床使用安全、有效,根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗机构管理条例》等法律法规,制定本办法。

第二条 本办法适用于各级各类医疗机构临床使用医疗器械的监督管理工作

医疗器械临床试验管理不适用本办法。

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第三条 国家卫生健康委负责全国医疗器械临床使用监督管理工作。

县级以上地方卫生健康主管部门负责本行政区域内医疗器械临床使用监督管理工作。

第四条 医疗机构主要负责人是本机构医疗器械临床使用管理的第一责任人。

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ai在医疗保健上的应用?

在医疗保健领域,人工智能的应用涵盖了多个方面提高了医疗效率和患者护理的质量。以下是一些主要的应用领域

1. **医学影像分析:** AI在医学影像分析中表现出色,能够识别和分析X射线、CT扫描、MRI等影像,帮助医生更准确地诊断疾病,尤其是癌症早期发现方面取得了显著成果

2. **基因组学研究:** AI被用于解析基因组数据,帮助科学家更好地理解基因与疾病之间的关系,促进个性化医疗的发展

3. **虚拟健康助手:** 聊天机器人和虚拟助手可以提供医疗建议、解答患者问题,甚至监测患者的健康状况。这有助于提高医疗***的利用效率。

4. **药物研发:** AI在药物研发中发挥作用,加速了药物筛选和设计的过程,有助于推动新药物的开发

在医学中如何应用人工智能?

用处多了,比如:普通症状诊断,身体健康状况监测与评估,急救,辅助手术。还能在医学的教学方面发挥重要作用,缩短医学生学习时间,同时保证学习质量;对医学知识全面综合的记录,可以***每个医生成为全科医生。最终不会再有医生这个职业,因为***都可以是医生。

一项最新研究表明,在自闭症当中,基因之间发生的自发突变拥有与固有基因相等的重要作用。

这项研究被发表在5月27日的《自然——遗传学》当中,这也是全球第一项研究这些“非编码”突变对自闭症患者全基因组影响的研究。

过去三年当中,众多团队都在对自闭症患者DNA的基因内部以及不同基因之间关系进行测序。然而,对基因之间数十万种突变进行分类则几乎是一项不可能完成的任务,特别是考虑到研究人员对这些基因片段本身就知之甚少。

此次新研究通过利用机器学习方法克服了这一挑战。研究人员创建了一种算法,能够预测特定的非编码突变是否会产生某种基因表达。其根据每次突变的可能性为每个突变分配一个评分,用以表示其有害性程度。

论文联合作者、新泽西州普林斯顿大学综合基因组学教授Olga Troyanskaya表示,“其中***取的独特方法在于,我们不仅仅是在计算突变,同时也利用基于深度学习的框架研究突变的影响。事实证明,基因突变也有重要与不重要之分,而且引发的效果也不尽相同。”

专家们表示,这项研究的优势在于其能够观察整个基因组中的自发性突变。

并未参与此项研究的芝加哥大学遗传学助理教授Xin He表示,此前对非编码突变的分析工作主要集中在特定区域,且通常是那些与基因最好为接近的区域。

他指出,“在本次研究中,面向的则是全基因组,我们可以看到一个明确的区别性信号。这也代表着一种令人印象深刻的结果。”

约束性条件:

对于该问题,经济观察报记者温淑萍认为:互联网医疗是通过互联网改变医疗运作[_a***_],以模式创新为主要形式,仅对供需匹配的过程进行优化。除BAT外还有数十家AI医疗细分企业投入到研发与实践中,企业们的切入点主要是诊疗服务、咨询服务、信息服务,但是都没有真正触及医疗诊断的核心问题,比如怎么提高诊断效率,提高诊断的准确性。

最早投身AI医疗的是IBM,并且已取得了临床实践的经验。 “沃森肿瘤”是根据沃森系统的询问、确认步骤、各种输入的参数给予多种治疗方案,第一位是绿色,即推荐首选的;橘***是供参考方案,相对于绿色治疗方案,资料效果和副作用都会提高;粉色为不推荐,即对患者健康不利,并发症和副作用大幅提升。沃森肿瘤提供治疗方案的时间短、信息广、案例多,在优先推荐的同步放化疗方案中还列示了疗程、最高的生存率、不良药物反及发生概率包括药物禁忌症和具体用药剂量等。沃森肿瘤通过发挥在逻辑推理认知方法的优势,帮助医生提高诊疗水平,成为医生伙伴。

除了IBM沃森这个案例外,BAT也加速医疗AI布局。2016年,腾讯投资碳云智能并成立人工智能实验室;2017年,腾讯发布人工智能医学影像产品——“觅影”用于早期癌症诊断;2017年7月,阿里发布“Doctor You”AI系统,主攻方向是医学影像诊断领域。

除此之外,一些细分领域的AI医疗企业在BAT加码AI医疗之前就已经深耕多年,如云知声、科大讯飞、惠医惠影等,例如云知声侧重语音、音像领域,同时擅长门诊、手术、影像多场景电子病例***集;科大讯飞语音平台逐渐切入医门诊语音电子病例***集方面。

首先感谢邀请我回答这个问题!

对于医学中的应用,先来罗列几个最知名的例子吧!文中有很多是医疗机器人,但是机器人的软件控制部分用到了大量的人工智能。我们把具体应用人工智能的地方加了横线,方便大家重点关注。

IBM Watson新角色:人工智能版“豪斯医生”

德国马尔堡(Marburg)大学医院“未确诊与罕见疾病中心”(德语称做ZusE)的医生们将开始使用IBM Watson来加速他们的诊断。如今医生们使用同行审阅的罕见疾病文献训练它,以期帮助他们发现那些不同寻常的疾病。

达芬奇手术系统、

达芬奇外科手术系统是一种高级机器人平台,其设计的理念是通过使用微创的方法,实施复杂的外科手术。达芬奇机器人由三部分组成:外科医生控制台、床旁机械臂系统、成像系统。其中手臂稳定系统用到了机器学习进行***人工操作,保证手臂稳定!

ZEUS 机器人手术系、

这个问题范围太大了,不好回答,我是一个医疗领域工作10年,目前在人工智能医疗领域创业的初创者,简单的尝试回复下你的这个问题

在医学中如何应用人工智能?目前发展比较好的有影像,手术,诊断,医疗服务等,支撑基本来源于架构师的设计,大数据,算法逻辑等,当然还有一些如阿里等公司建立医疗平台的智能研究,,你可以了解一下目前bat他们都在做什么,另外平台类的远程医疗,***,ibm的沃森系统,也可以参考。

其本质个人认为都是在尝试解决患者就医过程中的时间,距离,专家诊疗方案的权威性方面,但也看到目前大家都在处于研发完善中,市场应用还没有完善,预计2年内会是一个爆发期,所以现在讨论如何应用为时过早,同时人工智能医疗的生态也没有建立完善,建议你可以长期关注,或者找一些从事相关领域的朋友,了解一些他们遇到的问题和看到的机会有哪些,这样更有针对性,对你可能也更有价值

人工智能的发展如何影响医学?

人工智能在医学领域可能有的一些应用包括:

(1)以 IBM Watson 等为代表的专家系统。这些系统能根据医学论文、书籍以及患者的病历以及各种检查数据等资料,进行大规模的数据分析,进而能够对患者的情况进行为准确的评估,并且在药物选择及用药方案的设计等方面提供建议。目前,IBM 的癌症专家系统沃森肿瘤专家(Watson for Oncology)已经在国内和国外许多医院开始得到了初步的一些应用。根据相关新闻报道,这一专家系统能够提供的治疗方案的准确率、科学性目前已经超过了MSK(斯隆•凯瑟琳癌症中心)的医生们的平均水平。

(2)医学图像识别。所谓的医学图像通常指的是例如胸透、CT、核磁共振等检测得到的图像。这一领域也是目前发展最为迅速的领域,现在的图像识别程序常常能很好地提取图片的特征,生成图片的摘要,切换图片的风格等等。这些在计算机视觉方面的一些新进展都会马上被用到医学图像识别的领域,而在生物图像领域,本身也还有有许多基础性的问题,例如图像的切割,器官的识别和对齐,异常的发现等等,这些领域的发展也很迅速。用人工智能的方法进行医学图像识别可以更好地排除人为主观因素,提高诊断准确性和效率。

(3)药物开发。在这一领域,目前人工智能的一些方法已经可以用于研究新药的设计,这些方法将已有药物的一些特征进行提取,再加上一些变化,进而可以设计出与原药物功能接近但结构不同的新药。除此以外,由于人工智能的方法已经可以进行一些化学物质毒性的预测,因此,人工智能方法还可能可以启发降低天然物质毒性。除了新药的开发,人工智能方法还可以帮助旧的药物(这些药物已经上市)找到新的可能的一些应用。

(4)其他基础研究。例如基因组、代谢组相关的生物信息学分析(识别基因序列上的一些特定的位置),蛋白质分子结构(包括与药物结合之后的一些特定结构)的预测等。

在医学领域,人工智能已经足以成为医生的诊断小助手。脑卒中的救治就是人工智能***诊断的有效应用之一:

45岁的王大成是一名社区工作人员。一天,他出现左手活动不灵的症状并逐渐加重,但是他没有在意,依然坚守岗位。在夜班执勤过程中突发瘫痪,被交接班的同事发现,紧急送到吉林大学第一医院,进入脑卒中绿色通道救治。初步查体后,医生判断王大成发病时间较长,需要尽快救治。

在这个过程中,人工智能参与进来,***医生3分钟内完成影像数据分析,多学科一体化得出治疗方案对病人进行机械取栓手术,用最大努力把患者从终身瘫痪和死亡边缘拉了回来。依靠绿色通道、平台技术的支撑,他们打赢了这场“生命争夺战”。

3分钟!与时间赛跑,人工智能参与“生命借力”

脑卒中的救治,是一场与时间的赛跑,脑卒中患者救治每延误一分钟,就会有190万个脑细胞受损,因此,脑卒中的救治有非常严格的时间窗。要在窗口期之内必须做出一个治疗方案,这对相当一部分医生来说,并非易事。特别是患者发病6小时以后,其脑组织大部分区域遭到破坏,而基层医生诊断能力不足,加上临床缺乏可靠准确的自动化评估工具,无法精准识别患者的核心梗死区以及无法判断出还可以挽救的脑组织区域,很多脑卒中的病例诊断时间可能达到100分钟,导致治疗率迟迟无法提高。从2015年至今,我国急性脑梗死再灌注治疗率远低于欧美国家水平,发病4.5小时内且没有禁忌症的急性脑梗死患者静脉溶栓的实际执行率只有22.9%。

浪潮和元脑左手伙伴开发的人工智能医学影像***系统应用于脑卒中,可能会改变这一局面。通常脑卒中诊断给影像科的时间仅有15-20分钟,该系统可以精确完成梗死病灶的检出,并根据不同的医疗需求完成血供区域、分水岭区域和结构区域的自动化、智能化、快速分割,从而实现梗死病灶的快速定性和定量分析,多重区域同步分割模型的准确率达到***.5%,能够在3分钟内提供参考诊断报告

先进医疗下沉 人工智能让更多人受益

我国是卒中大国,每年新发卒中病人超过300万[1]。在我国医院收治的神经系统疾病患者中,卒中患者占比高达66.5%[2]。病人面临着健康威胁,医生也面临着难题。

人工智能是研究使计算机去完成过去只有人才能做的智能工作的一门学科。也就是说人工智能研究人类智能活动的规律,构造具有一定智能的人工系统,让计算机[_a1***_]人类某些智能行为。对人工智能的定义大多可划分为四类,即机器“像人一样思考”、“像人一样行动”、“理性地思考”和“理性地行动”。目前人工智能的发展,在很多领域获得了大量的成果: 专家系统、自动规划、人脸识别、机器视觉、指纹识别、视网膜识别、博弈、虹膜识别、智能搜索、定理证明、自动程序设计、智能控制、机器人学、语言和图像理解、遗传编程等。最有名的人工智能成果就是2017年5月,AlphaGo在乌镇与柯洁进行人机大战,最终3:0完胜。

专家系统是人工智能技术在医疗诊断领域中的一个最富有代表性和最重要的应用,专家系统”(Expert System)是指具有相当于专家的知识和经验水平以及解决专门问题能力的计算机系统。医学人工智能研究成果最显著的是医学专家系统。医学专家系统是一个具有大量专门知识与经验的程序系统,它应用人工智能技术,根据某个领域一个或多个人类专家提供的知识和经验进行推理和判断,模拟人类专家的决策过程,以解决那些需要专家决定的复杂问题。一个完整的医学专家系统由知识库、数据库、推理机、知识获取模块解释借口组成,通过分析存储的该领域知识、专家经验和患者生理信息,计算推理出结论,***医生确定患者的病情。

人工智能可以***医生诊疗,机器可以记忆大量的医学文献、病历资料、教科书、药物说明书、临床指南、影像图片及病理切片。帮助医生作出判断,在将来的临床工作中 , 如化验单诊断、病理诊断、或影像学诊断, 人工智能完全可以***医生诊断甚至可能替代医生进行独立诊断。人工智能可以帮助规范医疗行为,经验不足的医生或许能从人工智能系统得到学习及提高。

目前人工智能的发展远远还没有达到代替医生的程度,将来有没有可能实现,我们拭目以待,但是人工智能将是未来人类医疗的一个发展方向及趋势,人工智能将能很好的辅佐医生, 缓解医疗压力、提高医疗服务质量、促进医学不断地发展及进步。

人工智能的进步虽然看起来一片热火朝天,实际上,具体应用并不是那么接地气,依然处于行业发展的爬坡期,山脚下。

而医疗的应用场景和行业现状也不像大家想的那么简单,这个行当是大家迫切有需求,但是医工结合做的还是比较差的。

因此,工作流程上的进化会给我们带来很多便利,但是真的像IBM那样把诊断治疗等渗透到各个细分科室,依然在路上。

人工智能已经开始对医学产生影响,但是和很多影响人类的技术一样,都是从终端用户看不到的地方开始产生影响,然后经历一段时期的普及难题,最终无处不在。

我们都知道,医生非常依赖自己的经验,以及通过论文会议等渠道去和同行切磋,那么疾病的诊断就非常考验医生的判断力。除了诊断水平的不足导致的误诊以外,症状本身就可能会代表很多种疾病,而医生难以在时间做出准确判断。考虑到国内医生普遍工作强度过大,疲惫和时间压力也会影响医生的判断力。

实际上人工智能已经尝试做***诊断了,人工智能的加入会让医生拥有更强大的诊断能力。医生做出初步判断后,将病人症状以及检查结果输入临床决策支持系统,在很短的时间中就会得到可能的诊断结果。这时医生再做进一步诊断,可以大大降低误诊和不当治疗的发生几率。医生的经验配上一个不会疲惫的系统,会对疾病,特别是罕见病的诊断体现出强大的优势。

现代医学大量依赖影像学的***,人工智能还能体现出处理能力的优势。优秀的影像学医生难以培养,更要命的是医生每天的精力有限不可能认真的读每一个片子。有了人工智能,可以将检测图像上传到系统中,由机器替代医生做基础的读片工作。这样出报告的准确率提高、效率也提升,影像学的医生可以把宝贵的精力用在重要报告的解读当中。

上面仅仅是举出两个具体应用的小例子,实际上人工智能已经在医学的各个领域中尝试身手。遗憾的是,目前人工智能和医学的结合依然很初级,而且医生们也并非各个都乐意使用***决策的系统。好在人工智能会有成长的机会,会越来越被医学界所认可。

医生会被取代吗?这样的话题很多,技术的发展当然会让一部分人失业,但是乐于进取和吸纳新东西的人群总是能和新技术结成伙伴关系。同时也别忘了,人工智能对于打破地区间医疗水平的不平衡可能是一个重要的解决方案。在遇见的未来中,人工智能的身影一定会出现在医学的方方面面。

到此,以上就是小编对于医疗人工智能应用的规范的问题就介绍到这了,希望介绍关于医疗人工智能应用的规范的4点解答对大家有用。

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人工智能医生诊断
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