人工智能 (AI) 已在各个行业中显示出有效性,尤其是在医疗保健领域。在尼泊尔,现有研究对人工智能在医疗保健领域的技术、财务、人力资源、道德和隐私相关挑战的见解有限,而这正是我们的研究旨在填补的空白。我们的研究旨在通过进行系统的文献综述,综合关于使用人工智能的挑战和机遇的实证研究。我们保留了 2010 年至 2023 年期间在 PubMed、Google Scholar、Science Direct 和 CIHANIL 数据库中发表的 33 篇文章。大多数审查的文章表明,尼泊尔医疗保健领域在人工智能管理方面存在一些挑战,但也存在与此相关的机会,包括服务的成本效益、增加获得专业医疗服务的机会、团队合作和决策、诊断和患者监测以及远程医疗。然而,研究结果表明,人工智能在医疗保健领域的使用还面临着一些挑战,包括技术、地理、经济、道德和隐私以及人力资源相关的挑战。我们的研究结果表明,人工智能有潜力改变医疗保健,在应对这些挑战的同时,充分利用人工智能服务非常重要,尤其是在尼泊尔农村地区。
摘要 人工智能是计算机科学的一个分支,它利用符号编程来解决问题。医疗保健相关的问题可以通过人工智能来解决。专家系统的开发是人工智能的一个重要而有用的应用。借助人工智能,医生现在可以准确而值得信赖地工作。在人类的监督下,许多机构正在使用机器人执行某些活动。缩短药物开发时间,从而减少成本和时间,这是人工智能的主要优势。为了提高药剂师职业的效率,正在进行大量研究。在本文中,我们可以了解人工智能在药物开发中的应用以及用于开发的各种工具。关键词:人工智能、药物发现、F&D 中的 ANN 人工智能工具、人工智能的应用
什么是癌症? 它由正常细胞转化为肿瘤(癌症)细胞,经过多阶段从癌前病变发展为恶性肿瘤。 这些变化是人体遗传因素与三类外界因素相互作用的结果,包括: 物理致癌物,如紫外线和电离辐射; 化学致癌物,如石棉(不可燃)、烟草烟雾成分、酒精、黄曲霉毒素和砷 生物致癌物,如某些病毒、细菌或寄生虫感染。 肿瘤的发病率随着年龄的增长而急剧上升,很可能是因为某些癌症的风险随着年龄的增长而增加。 总体风险的积累与细胞修复机制随着年龄增长而变得不那么有效的趋势相结合。世卫组织的回应:2017 年,世界卫生大会通过了《综合方针背景下的癌症预防与控制革命》,敦促各国政府和世卫组织加快行动,实现《2013-2020 年预防和控制非传染性疾病全球行动计划》和《2030 年联合国可持续发展议程》中规定的减少癌症过早死亡的目标。世卫组织和国际癌症研究机构与国际原子能机构等其他联合国组织及其合作伙伴合作,以: 加大对癌症预防和控制的政治承诺; 协调和开展人类癌症及其致癌机制研究; 监测癌症负担(作为全球癌症登记倡议工作的一部分); 确定“最佳方案”和其他具有成本效益的癌症预防和控制优先策略;
ECCO 优质癌症护理基本要求 (ERQCC) 是为特定肿瘤类型的患者提供高质量护理所必需的组织和行动清单和说明。它们主要是组织建议,而不是临床指南,旨在为肿瘤学团队、患者、政策制定者和管理者提供任何医疗保健系统中提供高质量护理所需的要素的概述。在适当的情况下参考临床指南和其他资源,重点是欧洲的护理。本 ECCO 要求系列的基础是质量概念,随着人口中需要护理的老年人数量不断增加,随着许多新的和复杂的治疗方法投入使用,以及对有效利用资源的压力越来越大,质量在医疗保健的各个方面都变得越来越重要。政策制定者和患者需要知道他们的医疗保健人员、技术和设施是否针对每种疾病进行了最佳配置。在这种情况下,提高癌症护理质量意味着提供
使用机器学习算法和软件或人工智能 (AI) 来模拟人类认知,研究、呈现和理解复杂的医疗和保健数据,被称为医疗保健领域的人工智能。指在经过编程以像人类一样思考和行动的计算机中复制人类智能。该短语还可以指任何表现出类似人类特征(如学习和解决问题)的机器。
摘要................................................................................................................................iii
人工智能 (AI) 专注于产生智能模型,这有助于想象知识、解决问题和决策。最近,人工智能在药物发现、药物输送配方开发、多药理学、医院药房等药学的各个领域发挥着重要作用。人工智能可以大量应用来解决与医疗保健相关的问题。专家系统的开发是人工智能的一个重要而有用的应用。借助人工智能的优势,医生现在可以准确、值得信赖地工作。在人类的监督下,许多机构正在使用机器人执行某些活动。缩短药物开发时间,从而减少成本和时间是人工智能的主要优势。本文概述了该技术及其潜在应用。此外,本文将研究人工智能技术目前如何应用于计算机游戏、会计数据库、医学图像分类、医院住院护理、网络入侵、电力系统稳定 (PSS) 设计、医疗和医学,以及如何保护计算机和通信网络免受入侵者侵害。
6 计算机专业学生摘要随着康复外骨骼的出现,我们看到了康复治疗的革命。这些可穿戴机器人正在改变瘫痪患者和中风幸存者的命运,为康复带来新的希望。我们的团队一直在探索迷人的外骨骼设计世界,我们很高兴分享我们的见解。从机械设计到人机交互,这些设备正在突破康复评估和治疗的极限。在这篇评论中,我们将带您了解康复外骨骼技术的演变。我们将深入研究这些人工外骨骼背后的生物力学,研究关节机制和自由度。我们还将探索使精确运动控制成为可能的尖端传感器技术,如力传感器和惯性测量单元。此外,我们将研究个性化治疗的自适应控制算法,并分享临床试验的真实经验。到最后,您将清楚地了解这个领域的发展方向及其改变生活的潜力。关键词:康复外骨骼、辅助机器人、可穿戴外骨骼、神经康复技术、人机交互 (HRI) 康复外骨骼技术的演变 康复外骨骼的发展历程可谓非同寻常。从不起眼的开始到我们今天看到的尖端设备,这些可穿戴机器人彻底改变了康复治疗领域。 早期设计 用于康复目的的外骨骼概念开始形成于 20 世纪 60 年代。最初,这些设备体积庞大、固定式,主要用于在跑步机上训练患者并支撑体重。这些早期设计的例子包括 DGO、LOPES 和 ALEX 1。这些系统旨在减轻康复期间下肢的负荷,但它们的有限移动性限制了它们在临床环境中的使用。随着技术的进步,研究人员开始专注于开发便携式辅助外骨骼。到 21 世纪初,我们看到了 Ekso、ReWalk、Indego 和 Exo H2 1 等设备的出现。这些外骨骼旨在为因脊髓损伤而完全瘫痪的人提供最大程度的帮助。然而,它们仍然相对较重,重达 11 至 25 公斤 1 。
ALD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 酒精性肝病 ALF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 急性肝衰竭 ALP . . . . . . . . . . . . . . . . . 碱性磷酸酶 ALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 丙氨酸氨基转移酶 ANN . . . . . . . . . . . . . . ....................................................人工神经网络 APACHE II.......................................................................................................................急性生理与慢性健康评估 II AST.......................................................................................................................................天冬氨酸转氨酶 AUROC.......................................................................................................................................接收者操作曲线下面积