馬里蘭大學(xué)的工程師希望為救護(hù)車(chē)配備通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)增強(qiáng)的醫(yī)療機(jī)器人,以幫助創(chuàng)傷患者。
在發(fā)生創(chuàng)傷性損傷的時(shí)候,沒(méi)有醫(yī)生在場(chǎng)。急救醫(yī)療技術(shù)人員首先做出反應(yīng),他們?cè)诰茸o(hù)車(chē)運(yùn)輸期間穩(wěn)定病人,而專(zhuān)門(mén)的創(chuàng)傷小組則準(zhǔn)備在醫(yī)院接診病人。
也就是說(shuō),如過(guò)患者能夠撐到醫(yī)院的話(huà)。
馬里蘭大學(xué)機(jī)械工程助理教授Axel Krieger表示:“去醫(yī)院的“旅程”對(duì)創(chuàng)傷患者來(lái)說(shuō)是最危險(xiǎn)的。”他的專(zhuān)業(yè)是醫(yī)學(xué)機(jī)器人和計(jì)算機(jī)視覺(jué)。Krieger表示,據(jù)了解,如果他們能更快地獲得醫(yī)院級(jí)別的護(hù)理,三分之一的創(chuàng)傷死亡可能會(huì)幸存下來(lái)。他致力于在救護(hù)車(chē)上達(dá)到這樣的護(hù)理標(biāo)準(zhǔn),這與他在德國(guó)大學(xué)學(xué)習(xí)汽車(chē)工程有很大的關(guān)系。
為了提高對(duì)創(chuàng)傷患者救護(hù)過(guò)程中的醫(yī)療能力,Krieger希望為救護(hù)車(chē)配備一個(gè)通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)增強(qiáng)的醫(yī)療機(jī)器人。他說(shuō):“救護(hù)車(chē)行駛過(guò)程中最大的危險(xiǎn)之一是未確診的內(nèi)部出血。”“目前救護(hù)車(chē)上可用的方法無(wú)法檢測(cè)到。這是看不見(jiàn)的。”
但是機(jī)器人可以。
Krieger表示:“想象一下,你有一個(gè)病人在急救車(chē)?yán)铮粋€(gè)機(jī)器人掃描病人并獲取超聲波圖像。這可以提供的是一個(gè)重要的救命診斷和提高護(hù)理水平,而在緊急救護(hù)車(chē)上現(xiàn)在尚不可能完成。”
機(jī)器人通過(guò)對(duì)損傷進(jìn)行掃描和可視化,然后將掃描結(jié)果與它的ML算法進(jìn)行比較和分析,后者是使用來(lái)自類(lèi)似真實(shí)病人圖像的數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練的。它集中在已知特別容易受到隱藏傷害和出血的解剖區(qū)域,如骨盆區(qū)域和肺、脾和肝之間的空間,以根據(jù)位置、深度和與重要解剖的相互作用來(lái)確定傷口的嚴(yán)重性;計(jì)算失血量;評(píng)估出血的可能性。在途中分析這些特征將有助于產(chǎn)生一個(gè)更準(zhǔn)確的對(duì)患者進(jìn)行分診的損傷情況,以便他或她能夠盡快得到適當(dāng)?shù)淖o(hù)理,這可能是在救護(hù)車(chē)上,而最又幫助的肯定是在到達(dá)醫(yī)院后。
為了開(kāi)發(fā)這種基于ML的智能掃描機(jī)器人,Krieger和幾個(gè)A.James Clark工程學(xué)院的研究生與馬里蘭大學(xué)醫(yī)學(xué)中心R Adams Cowley休克創(chuàng)傷中心的創(chuàng)傷專(zhuān)家合作。
這項(xiàng)研究仍處于實(shí)驗(yàn)階段,尚未批準(zhǔn)臨床應(yīng)用于患者,但Krieger認(rèn)為這將很快。
他說(shuō):“真正讓我興奮的是患者護(hù)理的轉(zhuǎn)化方面。”“如果我們能幫助更多的人生存,這是我們工作的最佳用途。”
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原文標(biāo)題:利用機(jī)器人…拯救生命
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