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9個上榜!我院AI成果入選廣東省首批醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)用場景案例

發(fā)布時間:2025-08-18 來源:中科數(shù)媒 瀏覽量: 字號:【加大】【減小】 手機上觀看

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提高手術(shù)精度、減少并發(fā)癥、

縮短報告分析時間、

減少誤診和漏診風險、

助力疾病早期篩查和精準干預……

當AI和醫(yī)療相遇,

會碰撞出什么樣的火花?

近日,

廣東省衛(wèi)生健康委公布了

首批289個“人工智能+醫(yī)療衛(wèi)生”應(yīng)用場景案例,

9項AI創(chuàng)新成果脫穎而出、成功入選。

其中,影像診斷類4項 ,

專病決策類3項,

手術(shù)輔助類2項,

入選總數(shù)居全省眾醫(yī)療機構(gòu)前列。

入選項目一覽


PART
01


醫(yī)學影像智能診斷(4項)


01
細胞病理智能輔助診斷系統(tǒng)
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系統(tǒng)覆蓋宮頸、甲狀腺、尿液、胸腹水四大核心應(yīng)用場景,融合了深度學習與圖像識別技術(shù),對液基薄層細胞圖像進行自動分析、病變區(qū)域精準定位與細胞病變智能分級,生成結(jié)構(gòu)化、標準化診斷報告,靈活嵌入現(xiàn)有病理工作流程,顯著提升細胞學診斷的效率。已累計在院分析超12萬例病理圖像和文本,敏感性≥95%、特異性≥85%,在宮頸篩查、甲狀腺細胞穿刺活檢、尿脫落細胞和可疑胸腹水分析等高頻臨床場景中均表現(xiàn)優(yōu)異,其中宮頸細胞學模塊、甲狀腺細胞學模塊已完成多中心臨床試驗,驗證了其具備初篩與自動篩查能力。


02
宮頸癌篩查人工智能輔助平臺
微信圖片_2025-08-18_123717_468.jpg


團隊前期開發(fā)了高性能的宮頸癌、甲狀腺癌和膀胱癌等細胞病理輔助診斷系統(tǒng),其中宮頸癌篩查系統(tǒng)能幫助克服限制宮頸癌篩查工作中的重重因素,并顯著提高病理醫(yī)生的診斷水平與工作效率。研究成果已在《Lancet Digital Health》、《Nature Communications》、《EClinicalMedicine》等高影響力期刊上發(fā)表,并在18個省市的百余家醫(yī)院落地使用。平臺整體架構(gòu)于圖文,大語言雙模型,使用20萬+宮頸細胞病理圖像以及9萬+宮頸細胞病理圖像文本描述進行訓練。生成式人工智能的應(yīng)用預期將顯著提升篩查的準確性、效率和普及率,促進篩查的公平性和可及性,推動公眾對宮頸癌篩查的接受度。長期來看,不僅能提升篩查效率,還將推動醫(yī)學研究和創(chuàng)新,最終實現(xiàn)宮頸癌的早期發(fā)現(xiàn)、早治療,降低發(fā)病率和死亡率。


03
皮膚鏡圖像甲真菌病人工智能輔助診斷系統(tǒng)
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系統(tǒng)可智能評估指/趾甲罹患甲真菌病的概率,并自動識別圖像中的特征性病變標志,同步輸出各特征的存在概率。模型診斷敏感度達93.02%、特異度78.48%、總體準確率87.50%,與金標準的Kappa一致性系數(shù)達0.729,實現(xiàn)無創(chuàng)化、高精度篩查。應(yīng)用于臨床診療與健康管理全流程:門診場景中,醫(yī)生結(jié)合皮膚鏡圖像上傳云平臺,實時獲取甲真菌病概率診斷及特征量化分析結(jié)果,輔助鑒別非特異性甲病癥狀(如甲板渾濁增厚)并制定精準治療方案;需長期隨訪的患者,系統(tǒng)支持自主上傳治療期的甲部影像,優(yōu)化抗真菌療程管理。2023年在本院皮膚科落地應(yīng)用以來,年均服務(wù)患者逾千例,臨床確診率穩(wěn)定在50%-80%,顯著減少侵入性檢查需求,推動甲病診療向數(shù)字化、標準化轉(zhuǎn)型。


04
基于人工智能輔助眩暈疾病分類與良性陣發(fā)性位置性眩暈疾病分型診斷系統(tǒng)
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系統(tǒng)正實現(xiàn)對5種常見眩暈疾病的輔助診斷,提升診斷效率與準確率。該系統(tǒng)采用引入YOLOv4輕量級模型與TS2Vec骨干網(wǎng)絡(luò)用于眼動軌跡提取和體位視頻分析,并整合病史、眼震視頻、體位試驗與聽力檢查等多模態(tài)數(shù)據(jù),通過Transformer架構(gòu)進行特征提取與關(guān)聯(lián)分析,并構(gòu)建知識圖譜與深度學習模型實現(xiàn)動態(tài)決策支持,支持對眩暈類型與BPPV分型的精準識別。系統(tǒng)已實現(xiàn)對近2000名眩暈患者的精準輔助診斷,單個病例診斷時間由傳統(tǒng)30分鐘縮短至5分鐘以內(nèi),誤診率從40%降低至10%以下,實現(xiàn)確診從平均2-3天縮短至即時,患者不必要的CT/MRI檢查率下降30%,顯著提升了眩暈疾病的診斷效率與準確率。單例診斷成本降低約50%,有效節(jié)約醫(yī)療資源與重復治療支出。


PART
02


臨床專病決策支持(3項)


05
基于AI的重癥監(jiān)護室智能輔助診療平臺
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平臺包含15萬例重癥病例的知識庫,覆蓋37種急危重診療路徑,服務(wù)各類危急病癥患者10萬人次。平臺通過整合生命體征監(jiān)測儀、影像設(shè)備、電子病歷等18類醫(yī)療數(shù)據(jù)源,運用深度學習與知識圖譜技術(shù),基于時序神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的膿毒癥預測模型,可提前6-8小時預警感染性休克風險;構(gòu)建跨模態(tài)特征融合引擎,將影像組學數(shù)據(jù)與生化指標關(guān)聯(lián)分析,使ARDS(急性呼吸窘迫綜合征)診斷準確率提升至92.5%。膿毒癥早期識別率從67%提升至89%,誤診率下降41%;機械通氣時間中位數(shù)縮短1.8天;ICU平均住院日減少2.3天。2023年甲流重癥高峰期間,平臺輔助完成437例危重患者分級診療,使醫(yī)護人員日均工作時長減少3.2小時,醫(yī)療差錯發(fā)生率下降54%。


06
檢驗結(jié)果綜合解讀輔助決策功能
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基于醫(yī)學大模型整合多源知識庫(如診療指南、電子病歷),通過自然語言解析和機器學習算法,生成結(jié)構(gòu)化報告并提供精準診斷建議。該功能已累計使用63.3萬次(醫(yī)生端)和22.5萬次(患者端),顯著縮短報告分析時間,減少誤診和漏診風險,助力疾病早期篩查和精準干預。


07
智能診療輔助支持功能
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通過DeepSeek醫(yī)學知識增強AI模型深度整合HIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)(如電子病歷、檢驗報告、影像資料),為醫(yī)生提供實時診斷建議和個性化治療方案推薦。該功能依托多模態(tài)知識推理引擎,動態(tài)更新診療規(guī)范,自動預警藥物沖突和禁忌癥。上線以來,醫(yī)囑開具效率提升10%-20%,有效減少人為差錯,并降低單病例診療成本5%-10%。


PART
03


手術(shù)智能輔助規(guī)劃(2項)


08
基于深度學習的顳骨手術(shù)關(guān)鍵解剖結(jié)構(gòu)識別與預測系統(tǒng)
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系統(tǒng)以深度學習為核心,融合多模態(tài)技術(shù):收集顳骨解剖及耳蝸植入手術(shù)視頻,經(jīng)清洗與自適應(yīng)標注生成有效幀,基于ResNet50提取高分辨率特征,集成U-Net進行語義分割,結(jié)合Transformer編碼器實現(xiàn)動態(tài)位置預測;通過5折交叉驗證與臨床反饋優(yōu)化算法,模型推理時間≤0.015秒,滿足實時需求。覆蓋術(shù)前規(guī)劃,術(shù)中導航及術(shù)后評估流程。在目前應(yīng)用案例中能夠精準識別術(shù)中的關(guān)鍵結(jié)構(gòu),識別準確率超80%,單臺手術(shù)時間縮短20%,模型實時響應(yīng)(≤0.015秒),動態(tài)導航準確率提升30%。術(shù)中并發(fā)癥發(fā)生率顯著降低,新手醫(yī)生學習曲線縮短40%,術(shù)后處理費用減少15%。


09
基于人工智能的NBEE 技術(shù)大型下頜囊性病變手術(shù)中的應(yīng)用
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基于術(shù)中導航的內(nèi)鏡下刮治術(shù)(NBEE)治療頜骨巨大囊性病變的手術(shù)導航應(yīng)用場景。術(shù)前應(yīng)用手術(shù)規(guī)劃軟件(如Mimics或ProPlan CMF)和導航規(guī)劃軟件(AccuNavi-A 2.0)進行圖像分割和導航路徑模擬,實現(xiàn)對頜骨病灶、區(qū)域內(nèi)神經(jīng)、埋伏牙等重要結(jié)構(gòu)的精準識別和定位,目標是提高手術(shù)精準度,減少并發(fā)癥。現(xiàn)已完成患者80余例,均獲得滿意療效,發(fā)表相關(guān)高水平論著2篇,基于該技術(shù)開展多中心和單中心前瞻性項目各一項。目前在此基礎(chǔ)上正在開發(fā)基于該技術(shù)的混合現(xiàn)實(MR)治療模塊。




展望未來,

我院將進一步加強

“人工智能+醫(yī)療衛(wèi)生”的探索和實踐,

豐富人工智能應(yīng)用場景,

不斷提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)效率和質(zhì)量,

為廣大患者提供更優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的健康服務(wù),

推進衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展


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