人工智能(AI)逐漸在各行各業展露頭角,計算機能夠像人類一樣思考和學習,又稱為機器學習,在醫療領域上有莫大發展潛力。甚至在消費化時代扮演要角,透過提升病患和醫生的醫療體驗,來改善整個醫療體制。
據報導,我們身處以價值為基礎的照護體系,必須盡量從與日俱增的信息獲取洞見,這時候就要借助機器學習技術,只可惜大多數電子病歷(EHR)仍采用20~30年前的技術。
電子病歷不只是要儲存資料,還要在適當的時機提供正確的信息,以降低準備文件所需的時間。拜機器學習所賜,電子病歷有了學習的能力,可因應每位使用者做調整,進而極大化效率。機器學習也是精準醫療(precision medicine)的幕后功臣,將每位病患獨特的基因組成、環境因素、生活模式和家族史納入考量,進而提高診斷的準確度,提供個人化的疾病治療和預防計畫。
醫療產業可望更加善用新的基因體資料模型,改變各種病況的照護方式,從癌癥、高脂血癥、糖尿病、腎臟病到神經發展疾患不一而足,最終目標是提高診斷和治療的準確度和效果,同時把知識分享給研究社群和藥物基因體學者。機器學習亦有助于分析病患資料,把資料化為洞見和可行的信息,如今已可比較血糖、BMI、年齡等風險因子,分析治療效果,當醫生能夠針對個別病患設計治療計畫,就可以參考其它類似病患,事先確認治療是否會有效,未來還會進一步研發算法來辨識或預測風險族群。
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