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“AI+中醫(yī)藥”:邁向智慧中醫(yī)藥時(shí)代的新途徑*

2019-02-12 17:47蔡菲菲馬立新胡元佳蘇式兵
關(guān)鍵詞:中醫(yī)藥中藥

蔡菲菲,馬立新,胡元佳,蘇式兵**

(1. 上海中醫(yī)藥大學(xué)交叉科學(xué)研究院中醫(yī)復(fù)雜系統(tǒng)研究中心 上海 201203;2. 上海理工大學(xué)智能科學(xué)與共性技術(shù)研究院 上海 200093;3. 澳門大學(xué)中華醫(yī)藥研究院中藥研究所質(zhì)量研究國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 澳門 999078)

1 引言

從公元2世紀(jì)《傷寒論》建立的中醫(yī)藥“辨證施治”個(gè)性化醫(yī)療體系起,到最近中醫(yī)藥精準(zhǔn)醫(yī)療的提出[1],中醫(yī)藥個(gè)性化醫(yī)療在健康維護(hù)、臨床實(shí)踐以及研究發(fā)展過程中取得了巨大的成就,但也遇到諸多難題,主要的挑戰(zhàn)在于如何隨著現(xiàn)代社會(huì)科技的發(fā)展,在不斷繼承發(fā)展完善自身的同時(shí),實(shí)現(xiàn)高效的智能預(yù)測(cè)、預(yù)防、診斷和治療康復(fù),維護(hù)或干預(yù)處于動(dòng)態(tài)變化中的人體——開放的復(fù)雜巨系統(tǒng),使之保持或恢復(fù)正常狀態(tài),而“AI + ”熱潮在席卷全球的同時(shí),為中醫(yī)藥個(gè)性化精準(zhǔn)醫(yī)療的發(fā)展點(diǎn)燃了新希望。

人工智能(Artificial Intelligence,AI),又被稱為機(jī)器智能,是指一個(gè)系統(tǒng)能夠正確解釋外部數(shù)據(jù),從這些數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí),并通過學(xué)習(xí)進(jìn)一步靈活地完成特定的目標(biāo)和任務(wù)[2]。從AlphaGo 學(xué)習(xí)大量棋譜之后橫掃圍棋界各路高手,到Waston 機(jī)器人進(jìn)入醫(yī)療領(lǐng)域?yàn)榕R床提供精準(zhǔn)的腫瘤治療支持[3];從化學(xué)界的“Alphago”使用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和符號(hào)AI 進(jìn)行逆向合成分析[4],到谷歌最新的AlphaFold 根據(jù)氨基酸序列準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)蛋白質(zhì)的三維結(jié)構(gòu),再到基于AI技術(shù)的新型成像方法將膠質(zhì)瘤的三維定位精度誤差縮小到十微米級(jí)[5],AI 帶來的革命正在快速發(fā)展,并已滲透到醫(yī)藥學(xué)領(lǐng)域,成為醫(yī)藥學(xué)界關(guān)注的熱點(diǎn)。

中國(guó)的百度、阿里和騰訊(BAT)三巨頭也在積極地布局AI 醫(yī)療板塊。繼百度發(fā)布以大數(shù)據(jù)資源和處理能力為核心的醫(yī)療AI 計(jì)劃成果——百度醫(yī)療大腦后,阿里健康發(fā)布了包括臨床醫(yī)學(xué)科研診斷平臺(tái)、醫(yī)療輔助檢測(cè)引擎、醫(yī)師能力培訓(xùn)等在內(nèi)的“Doctor You”醫(yī)療AI 系統(tǒng),騰訊也發(fā)布了AI 醫(yī)學(xué)輔助診療開放平臺(tái),其研發(fā)的“騰訊覓影”致力于實(shí)現(xiàn)對(duì)醫(yī)生診斷的有效輔助和完成重大疾病早期篩查等任務(wù)。同時(shí),AI技術(shù)在中醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用也拉開了帷幕。

"AI+中醫(yī)藥"是運(yùn)用AI技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等,將AI技術(shù)與中醫(yī)藥深度融合,進(jìn)而建立一系列適合于中醫(yī)藥研究和應(yīng)用的AI 技術(shù)方法,促進(jìn)中醫(yī)藥發(fā)展,形成一種智能化的中醫(yī)預(yù)測(cè)預(yù)防、養(yǎng)生保健、診斷治療和康復(fù)等健康管理的“智慧中醫(yī)藥”。本文從中醫(yī)臨床信息的智能化采集、智能化的中醫(yī)臨床決策與處方治療、中醫(yī)大健康管理等方面,闡述了AI 技術(shù)在中醫(yī)藥領(lǐng)域中的研究與應(yīng)用現(xiàn)狀及發(fā)展前景。

2 中醫(yī)臨床信息采集

AI的核心要素之一是數(shù)據(jù),而傳統(tǒng)中醫(yī)臨證是依靠個(gè)人主觀經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行“望聞問切”,對(duì)中醫(yī)四診信息進(jìn)行客觀化、數(shù)字化、規(guī)范化地采集和標(biāo)注,是實(shí)現(xiàn)中醫(yī)診斷智能化的第一步。目前智能診斷設(shè)備和互聯(lián)網(wǎng)云存儲(chǔ)云計(jì)算等產(chǎn)品和技術(shù)與中醫(yī)藥結(jié)合,正快速推動(dòng)著中醫(yī)四診信息規(guī)范化的數(shù)據(jù)采集和標(biāo)注研究。

2.1 四診信息

傳統(tǒng)的望診是觀察人體全身和局部征象以及排出物等,司外揣內(nèi),從而了解人體內(nèi)在狀況和變化的診法,其中尤以舌診和面診最為獨(dú)特。目前卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)在中醫(yī)舌象診斷的客觀化研究中表現(xiàn)良好,例如ResNet18在區(qū)分正常-熱證舌象的測(cè)試中正確率達(dá)94.4%,在正常-熱證-寒證分類測(cè)試中有89%的正確率[6]。中科望診機(jī)器人采用機(jī)器視覺技術(shù),測(cè)量人臉面部反射區(qū)顏色及形貌奇異性,基于中醫(yī)面診+西醫(yī)體檢+AI算法,通過對(duì)攝像頭拍攝的上百?gòu)堈掌蜋C(jī)器人生物傳感器采集數(shù)據(jù)進(jìn)行深入快速剖析,只要15 s,即可對(duì)人體10 大系統(tǒng)及70 多項(xiàng)健康指標(biāo)進(jìn)行完整篩查與全面評(píng)估。

中醫(yī)的聞診既指聞患者的說話、咳嗽、喘息聲,也指聞患者的口氣和體味。通過語(yǔ)圖儀、頻譜儀、具有語(yǔ)圖及頻譜雙重功能的儀器和電聲門圖儀對(duì)發(fā)聲功能和嗓音進(jìn)行檢測(cè),以數(shù)值和圖形的形式分析并呈現(xiàn)結(jié)果,是目前臨床上嗓音聲學(xué)檢測(cè)普遍使用的方法。有研究應(yīng)用聲診技術(shù),采集肝郁脾虛、心脾兩虛、心腎不交證型患者語(yǔ)音信號(hào),并分析其特征參數(shù)[7]。而通過整合AI技術(shù)和中醫(yī)理論精髓,洛克菲勒大學(xué)的一個(gè)團(tuán)隊(duì)利用AI預(yù)測(cè)分子的氣味,使用大型嗅覺心理物理數(shù)據(jù)集,開發(fā)了機(jī)器學(xué)習(xí)算法,根據(jù)化學(xué)信息特征可以預(yù)測(cè)分子的感官屬性[8]。利用氣相色譜質(zhì)譜儀(GCMS)可以檢測(cè)空氣或呼吸樣本中的化合物,分析結(jié)果用于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行特征提取,在中醫(yī)智能聞診中有很大的應(yīng)用潛力。

有關(guān)疾病的起病原因、發(fā)病經(jīng)過、既往病史、患者的自覺癥狀,以及情緒、飲食、起居習(xí)慣等與疾病有關(guān)的情況,均要通過問診才能了解。隨著語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)的發(fā)展,以及自然語(yǔ)言處理(NLP)技術(shù)從非結(jié)構(gòu)化文本中提取并創(chuàng)建用于挖掘醫(yī)學(xué)文檔數(shù)據(jù)的算法日趨完善[9],語(yǔ)音識(shí)別可與NLP 并行工作以實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互,應(yīng)用于問診對(duì)話、癥狀采集、診療解釋、診后隨訪等多種醫(yī)療場(chǎng)景。2018 年12 月15 日,首屆世中聯(lián)中醫(yī)藥大數(shù)據(jù)發(fā)展論壇上,“邦大夫”醫(yī)患AI對(duì)話系統(tǒng)正式發(fā)布,該系統(tǒng)基于語(yǔ)音識(shí)別、NLP、深度學(xué)習(xí)等前沿AI 技術(shù)以及中醫(yī)臨床診療大數(shù)據(jù)所構(gòu)建的中醫(yī)領(lǐng)域知識(shí)圖譜,利用語(yǔ)音對(duì)話平臺(tái)與基于中醫(yī)大數(shù)據(jù)的癥狀推理引擎深度融合,自動(dòng)采集并生成結(jié)構(gòu)化問診電子病歷。

切診包括切脈和按診,即切按脈搏和對(duì)身體的觸摸按壓,借此了解脈象變化、身體痞塊與腫脹、肌體溫涼及疼痛部位。早從20 世紀(jì)50 年代起,就有許多關(guān)于脈象檢測(cè)、記錄以及定性定量分析的客觀化研究,為智能化切診打下了一定的基礎(chǔ)。有基于兩種機(jī)器學(xué)習(xí)算法,通過評(píng)估脈象物理特征因素組合判斷高血壓,與使用血壓計(jì)預(yù)測(cè)高血壓的診斷準(zhǔn)確性之間的一致性研究,發(fā)現(xiàn)左右關(guān)脈的最大脈搏幅度是高血壓的良好指標(biāo)[10],應(yīng)用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)對(duì)動(dòng)態(tài)心電圖心律失常的診斷與分類[11]。除此之外,結(jié)合非侵入式的檢測(cè)裝備與AI技術(shù),模仿人的觸摸按壓獲得反饋數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析,也是充分發(fā)揮中醫(yī)切診非創(chuàng)傷性檢測(cè)、辨別臟腑功能盛衰和氣血津精虛滯優(yōu)勢(shì)的一種方法,而四診合參的智能化應(yīng)用更能為病情發(fā)展觀察和臨床療效評(píng)價(jià)提供有效依據(jù)[12]。

此外,還有從整體客觀采集分析數(shù)據(jù)。例如,對(duì)人體能量變化的信息采集——紅外熱成像系統(tǒng)[13];對(duì)人體經(jīng)絡(luò)系統(tǒng)變化的信息采集——經(jīng)絡(luò)信息檢測(cè)系統(tǒng)[14];對(duì)大腦活動(dòng)的信號(hào)采集與轉(zhuǎn)化——大腦深度圖像重構(gòu)系統(tǒng)[15],提示了運(yùn)用AI 技術(shù)從物質(zhì)、能量和信息角度探討中醫(yī)藥整體觀的可行性。

2.2 客觀指標(biāo)檢測(cè)

現(xiàn)代中醫(yī)臨床診療除了傳統(tǒng)的望聞問切外,還需要利用西醫(yī)學(xué)的檢測(cè)手段,將宏觀辯證和微觀辨證有機(jī)結(jié)合,降低誤診漏診的概率。AI在基于圖像特征提取和分析的影像學(xué)和病理學(xué)分析領(lǐng)域恰恰有著人眼無法比擬的獨(dú)到優(yōu)勢(shì)。除了直接通過對(duì)醫(yī)學(xué)影像圖片進(jìn)行特征提取的方式來進(jìn)行病情預(yù)測(cè)與診斷外[16],還能夠通過影像對(duì)人體結(jié)構(gòu)進(jìn)行三維建模,實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)鏡機(jī)器人等微型診療設(shè)備在人體內(nèi)的定位和識(shí)別,采用無監(jiān)督學(xué)習(xí)等方式對(duì)醫(yī)學(xué)影像特征進(jìn)行提取分析,減少對(duì)數(shù)據(jù)標(biāo)注的依賴,方便醫(yī)學(xué)影像分析工作的開展[17],是當(dāng)前醫(yī)學(xué)影像研究的重要內(nèi)容。此外,利用海量的基因組學(xué)、轉(zhuǎn)錄組學(xué)、蛋白組學(xué)、代謝組學(xué)、宏基因組學(xué)以及影像組學(xué)等系統(tǒng)生物學(xué)和醫(yī)學(xué)大數(shù)據(jù),構(gòu)建多模態(tài)數(shù)據(jù)采集分析與中醫(yī)結(jié)構(gòu)化知識(shí)推理相結(jié)合的智能診療模型也是未來發(fā)展方向之一。

3 中醫(yī)診斷與治療

自20 世紀(jì)70 年代起,中醫(yī)人工智能研究就已起步,當(dāng)時(shí)主要采用模仿中醫(yī)師臨床經(jīng)驗(yàn)或挖掘中醫(yī)經(jīng)典著作的方式,進(jìn)行思維推理和算法設(shè)計(jì)一系列中醫(yī)專家系統(tǒng)。隨著互聯(lián)網(wǎng)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展,我們能夠快速獲得海量的醫(yī)療大數(shù)據(jù),有賴于智能算法的不斷優(yōu)化,而中醫(yī)智能化診療模型也愈加精準(zhǔn)。

3.1 智能化的中醫(yī)臨床決策

在梅奧醫(yī)學(xué)中心的危重癥模型研發(fā)項(xiàng)目中,已經(jīng)開始引入中醫(yī)陰陽(yáng)五行理論體系與西方醫(yī)學(xué)的密集數(shù)據(jù)進(jìn)行融合,形成創(chuàng)新的數(shù)學(xué)模型提供實(shí)時(shí)決策支持,輔助醫(yī)生預(yù)測(cè)和判斷病情。中醫(yī)的辨證分型過去常被視為黑箱,是可根據(jù)癥狀將患者分為不同類別的分類器。計(jì)算機(jī)輔助醫(yī)療決策(CAMDM)是利用大量電子病例數(shù)據(jù)作為決策程序的經(jīng)驗(yàn)和證據(jù)支持的方法。有研究通過進(jìn)行可靠的多標(biāo)簽學(xué)習(xí),對(duì)中醫(yī)慢性疲勞“脾虛”,“心虛”,“肝郁”和“氣虛”四種證型的辨證性能在80%至100%的大范圍置信水平下保持穩(wěn)定,表明了其對(duì)閾值確定的魯棒性[18]。在中醫(yī)臨床實(shí)踐中,患者的癥狀體征和證型之間往往存在復(fù)雜且非線性的關(guān)系,不能單純采用表面結(jié)構(gòu)算法,而基于深度學(xué)習(xí)和多標(biāo)記學(xué)習(xí)構(gòu)建的中醫(yī)證候診斷模型能夠提高證型識(shí)別的準(zhǔn)確性,為指導(dǎo)臨床決策提供了參考[19]。

3.2 中藥管理、處方與研發(fā)

中藥的質(zhì)量是中醫(yī)臨床療效的基礎(chǔ),中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化是中醫(yī)現(xiàn)代化的重中之重,然而,客觀評(píng)價(jià)和有效控制中藥質(zhì)量仍是一個(gè)難題[20]。在AI 的幫助下實(shí)現(xiàn)中藥質(zhì)量標(biāo)記物的定量分析,建立整體質(zhì)量控制和可追溯性系統(tǒng),可以為中藥質(zhì)量評(píng)估提供快速簡(jiǎn)便的檢測(cè)方法[21]。受計(jì)算機(jī)視覺深度學(xué)習(xí)進(jìn)展的啟發(fā),研究人員認(rèn)識(shí)到深度學(xué)習(xí)方法可以提供強(qiáng)大的中草藥圖像識(shí)別和檢索支持[22]。目前中藥智能處方的研究,主要是基于癥狀的文本描述,從而更好地自動(dòng)生成中藥處方[23]。AI 在定向藥物設(shè)計(jì)和分子治療方面的進(jìn)展也為中藥的研發(fā)提供了新思路[24]。研究者在建立清熱類中藥與活血化瘀類中藥分類模型的過程中發(fā)現(xiàn),相較于傳統(tǒng)的機(jī)器學(xué)習(xí)模型,深度學(xué)習(xí)方法在預(yù)測(cè)清熱和活血化瘀作用時(shí)的敏感性、特異性、精密度、準(zhǔn)確性更高[25]。

3.3 療效評(píng)價(jià)和機(jī)制研究

療效是醫(yī)學(xué)發(fā)展的前提,而對(duì)于中醫(yī)療效的評(píng)價(jià)沒有像西醫(yī)學(xué)那樣統(tǒng)一、完善、客觀化的標(biāo)準(zhǔn),要使中醫(yī)在國(guó)際上獲得更大的認(rèn)同和推廣,還是要繼續(xù)摸索符合中醫(yī)特色的療效評(píng)價(jià)體系。目前應(yīng)用現(xiàn)代技術(shù)方法評(píng)價(jià)中醫(yī)藥療效和研究作用機(jī)制的嘗試不少,而AI 關(guān)鍵技術(shù)則提供了新的評(píng)價(jià)和分析手段。比如將機(jī)器學(xué)習(xí)算法用于構(gòu)建分類器,預(yù)測(cè)針對(duì)阿爾茨海默病25個(gè)關(guān)鍵目標(biāo)的活性分子,進(jìn)一步來研究治療阿爾茨海默病的中藥配方[26]。又或者利用從高通量篩選中獲得的化合物的物理化學(xué)性質(zhì),訓(xùn)練了監(jiān)督分類器,將最佳的機(jī)器學(xué)習(xí)模型用于從中藥數(shù)據(jù)庫(kù)中篩選新的抑制惡性瘧原蟲入侵紅細(xì)胞的化合物[27]。也有研究結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)分析分子通路,揭示穩(wěn)心顆粒綜合抗心律失常的多蛋白質(zhì)靶標(biāo)網(wǎng)絡(luò)[28]。

4 大健康管理

伴隨著全球人口老齡化的趨勢(shì)和醫(yī)療衛(wèi)生條件的改善,慢性非傳染性疾病成為主要死亡原因,21 世紀(jì)的醫(yī)學(xué)對(duì)象從急性感染性疾病轉(zhuǎn)向慢性疾病,干預(yù)方式由疾病的控制轉(zhuǎn)向生活方式干預(yù)的管理,醫(yī)學(xué)的目的從“治療疾病”向“維護(hù)健康”轉(zhuǎn)變,未來的醫(yī)學(xué)將是面向全體,貫穿生命全過程的“健康醫(yī)學(xué)”。

4.1 預(yù)測(cè)、預(yù)防和康復(fù)

除了輔助疾病診療,AI的高靈敏度讓其在疾病早期識(shí)別、預(yù)測(cè)和預(yù)防上展現(xiàn)出人力難及的優(yōu)勢(shì),“精準(zhǔn)醫(yī)療”最為核心的一條作用是:人們有望被告知未來可能會(huì)患某些疾病,從而能更好地預(yù)防,這與中醫(yī)“治未病”的預(yù)防理念有異曲同工之妙,而個(gè)性化早期檢測(cè)和有針對(duì)性預(yù)防,將能夠大大降低健康維護(hù)成本[29]。目前深度學(xué)習(xí)的皮膚癌診斷已經(jīng)達(dá)到專家水平[30]。除了早期識(shí)別和預(yù)防器質(zhì)性病變,AI機(jī)器人還能測(cè)量心理狀態(tài)及變化,甚至有與自閉癥兒童交流和教授自閉癥兒童提升心理健康的能力[31],這也為中醫(yī)智能化防治情志病帶來了一些啟發(fā)。此外,AI也可用于康復(fù)護(hù)理過程,實(shí)時(shí)地判斷病人的病情,按照機(jī)器人的指示提高康復(fù)鍛煉的正確性,以及提供遠(yuǎn)程康復(fù)護(hù)理服務(wù)[32]。通過分析中醫(yī)推拿的操作和需求,有研究者建立了一種高效的全覆蓋路徑規(guī)劃算法模型,搭建了按摩機(jī)器人實(shí)驗(yàn)平臺(tái),提高了按摩機(jī)器人智能水平和按摩效果[33]。

4.2 健康動(dòng)態(tài)管理

目前可供中醫(yī)健康管理系統(tǒng)的智能化構(gòu)建參考的一些例子有,基于可穿戴傳感器和人類活動(dòng)模擬,在3D 虛擬環(huán)境進(jìn)行老年人家庭健康護(hù)理[34];使用特定算法來識(shí)別有遺傳病家族史或慢性病風(fēng)險(xiǎn)高的人群[35];對(duì)真實(shí)世界復(fù)雜的社會(huì)生態(tài)系統(tǒng)建模,幫助社區(qū)衛(wèi)生管理人員理清系統(tǒng)復(fù)雜性,以更低的成本找到有效的干預(yù)措施[36]。此外,健康動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)不能一成不變,而必須從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí),從而實(shí)施持續(xù)的流程改進(jìn)。因此還需加速實(shí)施全面電子健康記錄[37],數(shù)據(jù)需要實(shí)時(shí)采集,還要在保護(hù)個(gè)人隱私的前提下開源共享。隨著智能硬件的投放,以及個(gè)體化基因測(cè)序服務(wù)的快速發(fā)展,大量的數(shù)據(jù)從可穿戴健康傳感器獲得,前所未有的數(shù)據(jù)量,再加上自然語(yǔ)言處理和社會(huì)認(rèn)知算法的進(jìn)步,AI結(jié)合中醫(yī)治未病理念的應(yīng)用將塑造未來具有個(gè)性化和參與性的中醫(yī)健康動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)。

5 展望

AI+中醫(yī)藥在落地過程中仍存在許多變數(shù),真正意義上的強(qiáng)AI 要有足夠多的數(shù)據(jù)對(duì)AI 系統(tǒng)進(jìn)行不斷的訓(xùn)練,要有不斷自我學(xué)習(xí)改進(jìn)算法的機(jī)制,以及要有強(qiáng)大的計(jì)算能力,因而AI+應(yīng)用的深入不僅涉及技術(shù)、成本以及數(shù)據(jù)源,傳統(tǒng)中醫(yī)行業(yè)的開放與融合亦是生態(tài)成形的關(guān)鍵。中醫(yī)臨床數(shù)據(jù)來源問題、中醫(yī)的標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)?;睦щy仍然是中醫(yī)大數(shù)據(jù)與智能化面臨的重大挑戰(zhàn),但是,無論從國(guó)家層面、科研單位、還是企業(yè)都在推動(dòng)中醫(yī)行業(yè)及中醫(yī)智能化的發(fā)展,其未來前景值得期待。

所謂AI + 中醫(yī)藥,并不是讓AI 完全替代中醫(yī)師實(shí)施診療,而是要將人類生物智能與AI 相結(jié)合,在利用認(rèn)知模型實(shí)現(xiàn)AI系統(tǒng)知識(shí)更新的同時(shí),提升人們對(duì)中醫(yī)藥的認(rèn)知水平,構(gòu)建人機(jī)協(xié)同的智慧中醫(yī)藥健康體系。AI在中醫(yī)藥領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)主要有圖像識(shí)別、語(yǔ)音交互、語(yǔ)音轉(zhuǎn)寫、NPL、數(shù)據(jù)挖掘及認(rèn)知計(jì)算,想象未來智慧中醫(yī)融入日常生活的場(chǎng)景,結(jié)合中醫(yī)特色與優(yōu)勢(shì)的智能設(shè)備隨處可見,四診信息被實(shí)時(shí)采集分析顯示,智慧中醫(yī)管家根據(jù)辨證數(shù)據(jù)提供日常飲食與起居建議,或?qū)膊∽龀鲱A(yù)診判斷并上傳云端,通過智能分診系統(tǒng)預(yù)約合適的醫(yī)生。而從中醫(yī)師的角度,AI+中醫(yī)藥為醫(yī)生賦能,利用中醫(yī)思維,對(duì)疾病提出新的規(guī)律和認(rèn)識(shí),發(fā)展適合于中醫(yī)診療的儀器設(shè)備,輔助醫(yī)生完成最終的診斷和疾病治療,并對(duì)中藥進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化控制,優(yōu)化醫(yī)療資源配置。此外,AI + 中醫(yī)藥運(yùn)用AI 算法,分析并學(xué)習(xí)復(fù)雜的中藥配伍規(guī)律,有別于西藥的研發(fā)思路,發(fā)現(xiàn)并優(yōu)化微量的中藥多成分配伍組方,將會(huì)打開中藥新藥研發(fā)的新窗口。AI+中醫(yī)藥所開啟的智慧中醫(yī)新時(shí)代,將實(shí)現(xiàn)從數(shù)據(jù)到知識(shí),從知識(shí)到智能的跨躍,建立鏈接個(gè)人和醫(yī)療機(jī)構(gòu)的跨領(lǐng)域醫(yī)療知識(shí)中心,形成開放式、互聯(lián)互通的醫(yī)療信息共享機(jī)制,駕駛AI+中醫(yī)藥的快車,我們將邁向“智慧中醫(yī)藥”惠及人類健康的明天。

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