在中國,醫療領域亟需解決的就是看病難、看病貴的問題。然而問題產生的根本原因是在于醫療資源不足、分布不均衡。目前AI智能將著力解決這個問題。
由于醫療資源普遍集中在像北京、上海這樣的大城市,對于一些中小城市由于缺乏優質的醫生和先進的設備,患者不得不趕往大城市就醫。這不但增加了患者的經濟負擔,也導致大城市的醫院人滿為患??床‰y、看病貴的問題由此產生。
人工智能輔助診療技術基于臨床醫療大數據與超級計算能力,可以通過傳感器、攝像頭及常規檢查手段采集患者各項指標,與后臺大數據比對、計算并快速做出診斷。從而讓患者在自己家門口就能做全面的檢查,根據診斷醫生可以盡快擬定出治療方案。
我們培養一個醫學生到成為一個真正的醫生,期間要花費5到10年的時間。但是人工智能進入醫療領域,會比人類快的多。前期大量的數據計算到后臺的數據分析對比,系統將逐步從存儲數據再到深度學習的階段。依據不同病例的特點,系統將提供最優的診斷方案。
除了看病,掛號難的問題也一直飽受詬病。拋開凌晨排長隊、與號販子斗智斗勇不說,許多患者自己也搞不清該掛什么科,如果費盡周折卻掛錯了號,一切又得重來,這種打擊可能堪比病痛。
過去掛號準確率只有6、7成,而智能診療系統的掛號平臺能達到99%,還能避免黃牛。該系統會快速采集患者的面相、舌苔、體溫、心率等,然后根據數據庫里的大型分支決策樹向患者提5至10個問題。比如患者體溫偏高,便問他嗓子疼不疼、是否咳痰,根據答案進入下一分支,通過最短路徑算法,用盡量少的問題定位患者的疾病種類。
如果說發病就診已屬“亡羊補牢”,智能健康系統則能幫助人們定期體檢,在發病前“防微杜漸”。該系統可以簡便地為人們進行常規檢測,建立個人健康檔案,將檢測數據與后臺的上百萬數據進行比對,分析被檢測人的哪些機能衰退得更快,哪些需要治療,哪些需要調養,幫助人們提前了解健康風險。比如系統查出最近一兩個月你的心率處于非正常狀態,就會給你提醒。要是沒有這種檢查,你又恰好去游泳、登山,就有可能發生危險。如果檢測出需要治療,該系統還能為患者提出一系列建議,例如這個病是否嚴重,是該去??漆t院治療,還是在社區醫院就能看等,并中長期追蹤患者的健康狀態。
這種方法極大緩解了大城市醫院的就醫壓力,提早診斷出患者的潛在疾病,降低患者的經濟壓力和潛在疾病風險。
讓人工智能進入醫療領域,核心是算力、算法、大數據。天河計算機的超級運算能力、由此可實現的復雜算法,以及豐富的臨床大數據,使得這三大要素已經具備。以此為基礎,硬件設備能以各種形式走進人們的生活,可以做成機器人醫生放在醫院,做成立式設備放在社區、機場、火車站,也可以裝進電腦、手機,隨時就能使用。
這就給人們提供一種快速便捷的診斷系統,讓人們隨時檢測記錄自己的身體狀況,避免突發疾病的風險。同時也為醫生的診斷提供數據參考。
責任編輯:YYX
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