GE Healthcare 通过机器学习得到更好的成效

为医疗设备和应用程序添加智能

GE Healthcare 是一家处于变革前沿的公司。近年来,该公司积极采用机器学习,旨在达到更佳患者医疗成效,应用范围广泛:从利用患者记录分析护理质量的数据挖掘平台,到预测出院后并发症的算法。


作为其在机器学习方面的投资的一部分,这家医疗保健技术公司与旧金山加利福尼亚大学的临床医生合作,创建了一个以改进传统的 X 射线成像技术(如超声波和 CT 扫描)为中心的深度学习算法库。通过将患者报告数据、传感器数据和许多其它来源的各种数据集合并到扫描过程中,该算法将能够识别正常结果和异常结果之间的差异。根据最近的一项调查,82% 的医疗决策者说,使用数据改善了病人的护理,而 63% 的人报告说再入院率降低。

GE Healthcare 的分析总经理 Keith Bigelow 说:“我们可以为医疗设备和应用提供的智能功能越多,我们能提升的质量就越高。这样一来,访问权限控制将得到改进、效率将得到提高,同时成本也会降低。”

“我们可以为医疗设备和应用提供的智能功能越多,我们能提升的质量就越高。这样一来,访问权限控制将得到改进、效率将得到提高,同时成本也会降低。”

Keith Bigelow
分析总经理
GE Healthcare

“我们可以为医疗设备和应用提供的智能功能越多,我们能提升的质量就越高。这样一来,访问权限控制将得到改进、效率将得到提高,同时成本也会降低。”

Keith Bigelow
分析总经理
GE Healthcare


创新的目标是让医生更快地治疗患者,同时不仅降低成本,而且改善结果。然而,上述成功背后是 GE Healthcare 与 Amazon Web Services (AWS) 的合作关系,后者提供了通过 Amazon SageMaker 机器学习平台,大规模部署机器学习解决方案的能力。

“我们希望通过 AWS 平台,将算法扩展得越多越好,”Bigelow 说。“有句话我很喜欢:‘引力不仅仅是一个好主意,还是个定律。’ 因此,我们通过引力利用亚马逊越多,我们就能更好地专注于可能挽救生命的机器学习。”

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