在 MATLAB 和 Simulink 的幫助下,您可以在云端進行患者監護設備與軟件即醫療設備 (SaMD) 應用的大規模設計、開發、仿真和部署工作,同時確保遵循醫療設備方面的全球監管標準。
您可以驗證 MathWorks 產品以用于 FDA/CE 合規工作流,并符合 IEC 62304 等協調標準。
“借助 MATLAB、MATLAB Coder 和 Fixed-Point Designer,我們這個小團隊成功開發了復雜的實時信號處理算法,并對其進行了優化以降低功耗和內存需求,同時還加速了嵌入式代碼的實現,并執行了醫療設備驗證所需的嚴格測試。”
—— Marina Brockway,VivaQuant
了解如何使用 MATLAB 與 Simulink 來開發下一代患者監護產品,減少設備上市所需的時間。
開發融合 AI 技術的患者監護設備
在開發醫療設備的過程中,您可通過基于模型的設計方法來構建融合 AI 技術的醫療設備,同時確保設備符合 IEC 62304 等醫療設備法規。
通過 MATLAB,您可以使用機器學習和深度學習方法開發 AI 模型,以對生物醫學信號、醫學圖像和醫療保健數據進行分析。
借助 Simulink 平臺,您可以集成機器學習模型并自動生成代碼,從而進行需求驗證并自動生成測試,同時確保遵循認證標準。亮點包括:
點選式 App,可用于訓練和比較機器學習與深度學習模型
自動機器學習 (AutoML),包括特征選擇、可解釋性、模型選擇和超參數調優
不改變代碼,將處理擴展到大數據和集群
在 MATLAB 中進行算法和工具驗證
患者監護設備的建模和仿真
患者監護應用的開發可能涉及多個工程域,如軟件、機械、電氣和流體系統。
通過使用 Simulink 進行動態系統建模,您可以在統一的仿真環境中集成這些域,從而高效地設計和實現復雜的患者監護設備。
動態系統建模與仿真可加速產品開發,包括驗證和確認階段在內。
使用 MATLAB 和 Simulink 進行基于模型的設計是一種模塊化開發方法,支持工程團隊在同一環境中開展從內部研發到設計實現的各項活動。
在云端與邊緣設備上部署和擴展患者監護算法
您可使用多核臺式機、GPU、集群和云進行大規模計算和并行仿真。
有了 MATLAB,在何處存儲數據,就可在何處處理數據。
使用 MATLAB Parallel Server 將計算擴展到高性能集群。
使用 MATLAB Production Server 將 MATLAB 分析整合到應用程序中。
在 MATLAB 和 Simulink 的幫助下,您只需輕點按鈕,即可生成代碼并在硬件上運行。
這兩款產品可為您設計、編程和驗證新的嵌入式系統提供從原型到投產的全程支持。使用 MATLAB 和 Simulink,您能夠:
在 Windows 和 Linux 環境下運行可靠、安全、可擴展的產品級應用程序,可以基于本地,也可以基于 AWS 和 Microsoft Azure 等公有云
與現有的開發運營一體化工作流和工具保持一致,讓工程師能夠自行將模型、算法和應用程序部署到生產系統中,無需重新編碼
生成優化后的 C、C++、CUDA、Verilog、VHDL 以及結構化文本代碼
驗證、確認和測試
Simulink 提供了諸多測試、驗證和確認功能,可協助您對目標硬件的模型和代碼進行嚴格的測試和驗證。
借助 Simulink Test 和 Requirements Toolbox,您可以:
撰寫、分析和管理需求,并創建可追溯性報告
執行模型和代碼覆蓋率分析,以衡量測試的完備性
對模型、生成的代碼以及仿真或物理硬件的基于仿真的測試進行管理
找出隱蔽的設計錯誤,如整數溢出、死邏輯和除以零
生成自定義報告以作為 FDA/CE 監管合規性證據
原文標題:醫療設備開發 | 患者監護設備的設計、開發與仿真
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審核編輯:湯梓紅
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