home.social

#телемедицина — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #телемедицина, aggregated by home.social.

  1. $1.8 миллиарда, два брата и ноль проверок: как The New York Times попалась на AI-хайп

    Второго апреля я наткнулся на статью The New York Times про MEDVi — телехелс-стартап, который якобы вырос до $1.8 миллиарда с двумя сотрудниками и горой AI-инструментов. Честно? Я впечатлился. Сэм Альтман предсказывал компанию на миллиард с одним основателем — и вот она, пожалуйста. Мэттью Галлахер, 41 год, Лос-Анджелес, $20 тысяч стартового капитала, ChatGPT, Claude, Midjourney — и $401 миллион выручки за 2025 год. Я уже начал набрасывать план статьи. «Вот оно, будущее. Смотрите, как AI меняет правила игры.» А потом сделал то, что делаю всегда перед публикацией, — полез проверять факты. И статья превратилась в совершенно другую историю.

    habr.com/ru/articles/1026726/

    #AI #искусственный_интеллект #телемедицина #медиакритика #фактчекинг #стартапы #GLP1

  2. Второе мнение и онкологический консилиум: семь раз отмерь, один раз отрежь

    Услышать онкологический диагноз страшно. В этот момент рефлекторно возникает желание как можно скорее начать лечение, чтобы не упустить драгоценное время. Решение, конечно, правильное, однако в онкологии излишняя спешка может стоить очень дорого. Медицина не является точной наукой в математическом смысле: на итоговое заключение влияет множество факторов вроде качества оборудования или опыта конкретного специалиста. Поэтому принцип «семь раз отмерь, один раз отрежь» здесь становится главным правилом лечения. Когда от этого зависит жизнь, важно минимизировать риски и подобрать оптимальную терапию. В современной медицинской практике для этого используются два важнейших инструмента: получение второго мнения и проведение онкологического консилиума .

    habr.com/ru/articles/1004992/

    #телемедицина #рак #опухоль #онкология #лечение_рака #второе_мнение #рак_в_мире

  3. Второе мнение и онкологический консилиум: семь раз отмерь, один раз отрежь

    Услышать онкологический диагноз страшно. В этот момент рефлекторно возникает желание как можно скорее начать лечение, чтобы не упустить драгоценное время. Решение, конечно, правильное, однако в онкологии излишняя спешка может стоить очень дорого. Медицина не является точной наукой в математическом смысле: на итоговое заключение влияет множество факторов вроде качества оборудования или опыта конкретного специалиста. Поэтому принцип «семь раз отмерь, один раз отрежь» здесь становится главным правилом лечения. Когда от этого зависит жизнь, важно минимизировать риски и подобрать оптимальную терапию. В современной медицинской практике для этого используются два важнейших инструмента: получение второго мнения и проведение онкологического консилиума .

    habr.com/ru/articles/1004992/

    #телемедицина #рак #опухоль #онкология #лечение_рака #второе_мнение #рак_в_мире

  4. Второе мнение и онкологический консилиум: семь раз отмерь, один раз отрежь

    Услышать онкологический диагноз страшно. В этот момент рефлекторно возникает желание как можно скорее начать лечение, чтобы не упустить драгоценное время. Решение, конечно, правильное, однако в онкологии излишняя спешка может стоить очень дорого. Медицина не является точной наукой в математическом смысле: на итоговое заключение влияет множество факторов вроде качества оборудования или опыта конкретного специалиста. Поэтому принцип «семь раз отмерь, один раз отрежь» здесь становится главным правилом лечения. Когда от этого зависит жизнь, важно минимизировать риски и подобрать оптимальную терапию. В современной медицинской практике для этого используются два важнейших инструмента: получение второго мнения и проведение онкологического консилиума .

    habr.com/ru/articles/1004992/

    #телемедицина #рак #опухоль #онкология #лечение_рака #второе_мнение #рак_в_мире

  5. Второе мнение и онкологический консилиум: семь раз отмерь, один раз отрежь

    Услышать онкологический диагноз страшно. В этот момент рефлекторно возникает желание как можно скорее начать лечение, чтобы не упустить драгоценное время. Решение, конечно, правильное, однако в онкологии излишняя спешка может стоить очень дорого. Медицина не является точной наукой в математическом смысле: на итоговое заключение влияет множество факторов вроде качества оборудования или опыта конкретного специалиста. Поэтому принцип «семь раз отмерь, один раз отрежь» здесь становится главным правилом лечения. Когда от этого зависит жизнь, важно минимизировать риски и подобрать оптимальную терапию. В современной медицинской практике для этого используются два важнейших инструмента: получение второго мнения и проведение онкологического консилиума .

    habr.com/ru/articles/1004992/

    #телемедицина #рак #опухоль #онкология #лечение_рака #второе_мнение #рак_в_мире

  6. Как веб-камера и нейросеть помогают удалённо измерять частоту дыхания

    Российская ИТ-компания «Криптонит» продолжает развивать технологии дистанционного мониторинга показателей жизнедеятельности человека. В своей новой работе специалист отдела перспективных исследований компании «Криптонит» Алексей Протопопов представил бесконтактный метод определения частоты дыхательных движений (ЧДД) с высокой точностью. В этом методе применяется обычная веб-камера и алгоритм, использующий нейросеть на одном из этапов обработки видеосигнала. Традиционные способы измерения частоты дыхания требуют физического контакта с пациентом. Например, для этого применяют нагрудный ремень или датчики у носа. Это не всегда удобно, особенно когда важны скорость или свобода движений. Существующие бесконтактные подходы либо работают исключительно в идеальных условиях, либо дают значительную погрешность — до 13%, что вызвано недостаточной способностью отфильтровывать естественные движения человека. Метод Алексея Протопопова решает эту проблему. В его основе лежит сегментация изображения тела нейросетью и продвинутая фильтрация помех. Метод протестировали на видеозаписях 14 добровольцев: 8 мужчин и 6 женщин в возрасте от 20 до 65 лет. Общая продолжительность записей превысила 2,5 часа. Принцип работы В основе метода лежит анализ естественного смещения грудной клетки при вдохе и выдохе. Главная сложность — выделить именно дыхательные движения на фоне другой физической активности: разговора, жестов, поворотов и смены позы. Для решения этой задачи в предложенном методе нейронная сеть MediaPipe выделяет на каждом кадре области груди и живота. Тем самым она создаёт «маску» для анализа изображения. Этот этап называется «сегментация». Он самый ресурсоёмкий и занимает более 90% времени обработки. Сегментация позволяет алгоритму самостоятельно определять часть кадра, по которой нужно проводить измерения, поэтому смена позы почти не влияет на результат.

    habr.com/ru/companies/kryptoni

    #телемедицина #частота_дыхания #мониторинг_здоровья #вебкамера #алгоритм #анализ_изображений #анализ_видео

  7. Как веб-камера и нейросеть помогают удалённо измерять частоту дыхания

    Российская ИТ-компания «Криптонит» продолжает развивать технологии дистанционного мониторинга показателей жизнедеятельности человека. В своей новой работе специалист отдела перспективных исследований компании «Криптонит» Алексей Протопопов представил бесконтактный метод определения частоты дыхательных движений (ЧДД) с высокой точностью. В этом методе применяется обычная веб-камера и алгоритм, использующий нейросеть на одном из этапов обработки видеосигнала. Традиционные способы измерения частоты дыхания требуют физического контакта с пациентом. Например, для этого применяют нагрудный ремень или датчики у носа. Это не всегда удобно, особенно когда важны скорость или свобода движений. Существующие бесконтактные подходы либо работают исключительно в идеальных условиях, либо дают значительную погрешность — до 13%, что вызвано недостаточной способностью отфильтровывать естественные движения человека. Метод Алексея Протопопова решает эту проблему. В его основе лежит сегментация изображения тела нейросетью и продвинутая фильтрация помех. Метод протестировали на видеозаписях 14 добровольцев: 8 мужчин и 6 женщин в возрасте от 20 до 65 лет. Общая продолжительность записей превысила 2,5 часа. Принцип работы В основе метода лежит анализ естественного смещения грудной клетки при вдохе и выдохе. Главная сложность — выделить именно дыхательные движения на фоне другой физической активности: разговора, жестов, поворотов и смены позы. Для решения этой задачи в предложенном методе нейронная сеть MediaPipe выделяет на каждом кадре области груди и живота. Тем самым она создаёт «маску» для анализа изображения. Этот этап называется «сегментация». Он самый ресурсоёмкий и занимает более 90% времени обработки. Сегментация позволяет алгоритму самостоятельно определять часть кадра, по которой нужно проводить измерения, поэтому смена позы почти не влияет на результат.

    habr.com/ru/companies/kryptoni

    #телемедицина #частота_дыхания #мониторинг_здоровья #вебкамера #алгоритм #анализ_изображений #анализ_видео

  8. Как веб-камера и нейросеть помогают удалённо измерять частоту дыхания

    Российская ИТ-компания «Криптонит» продолжает развивать технологии дистанционного мониторинга показателей жизнедеятельности человека. В своей новой работе специалист отдела перспективных исследований компании «Криптонит» Алексей Протопопов представил бесконтактный метод определения частоты дыхательных движений (ЧДД) с высокой точностью. В этом методе применяется обычная веб-камера и алгоритм, использующий нейросеть на одном из этапов обработки видеосигнала. Традиционные способы измерения частоты дыхания требуют физического контакта с пациентом. Например, для этого применяют нагрудный ремень или датчики у носа. Это не всегда удобно, особенно когда важны скорость или свобода движений. Существующие бесконтактные подходы либо работают исключительно в идеальных условиях, либо дают значительную погрешность — до 13%, что вызвано недостаточной способностью отфильтровывать естественные движения человека. Метод Алексея Протопопова решает эту проблему. В его основе лежит сегментация изображения тела нейросетью и продвинутая фильтрация помех. Метод протестировали на видеозаписях 14 добровольцев: 8 мужчин и 6 женщин в возрасте от 20 до 65 лет. Общая продолжительность записей превысила 2,5 часа. Принцип работы В основе метода лежит анализ естественного смещения грудной клетки при вдохе и выдохе. Главная сложность — выделить именно дыхательные движения на фоне другой физической активности: разговора, жестов, поворотов и смены позы. Для решения этой задачи в предложенном методе нейронная сеть MediaPipe выделяет на каждом кадре области груди и живота. Тем самым она создаёт «маску» для анализа изображения. Этот этап называется «сегментация». Он самый ресурсоёмкий и занимает более 90% времени обработки. Сегментация позволяет алгоритму самостоятельно определять часть кадра, по которой нужно проводить измерения, поэтому смена позы почти не влияет на результат.

    habr.com/ru/companies/kryptoni

    #телемедицина #частота_дыхания #мониторинг_здоровья #вебкамера #алгоритм #анализ_изображений #анализ_видео

  9. Как веб-камера и нейросеть помогают удалённо измерять частоту дыхания

    Российская ИТ-компания «Криптонит» продолжает развивать технологии дистанционного мониторинга показателей жизнедеятельности человека. В своей новой работе специалист отдела перспективных исследований компании «Криптонит» Алексей Протопопов представил бесконтактный метод определения частоты дыхательных движений (ЧДД) с высокой точностью. В этом методе применяется обычная веб-камера и алгоритм, использующий нейросеть на одном из этапов обработки видеосигнала. Традиционные способы измерения частоты дыхания требуют физического контакта с пациентом. Например, для этого применяют нагрудный ремень или датчики у носа. Это не всегда удобно, особенно когда важны скорость или свобода движений. Существующие бесконтактные подходы либо работают исключительно в идеальных условиях, либо дают значительную погрешность — до 13%, что вызвано недостаточной способностью отфильтровывать естественные движения человека. Метод Алексея Протопопова решает эту проблему. В его основе лежит сегментация изображения тела нейросетью и продвинутая фильтрация помех. Метод протестировали на видеозаписях 14 добровольцев: 8 мужчин и 6 женщин в возрасте от 20 до 65 лет. Общая продолжительность записей превысила 2,5 часа. Принцип работы В основе метода лежит анализ естественного смещения грудной клетки при вдохе и выдохе. Главная сложность — выделить именно дыхательные движения на фоне другой физической активности: разговора, жестов, поворотов и смены позы. Для решения этой задачи в предложенном методе нейронная сеть MediaPipe выделяет на каждом кадре области груди и живота. Тем самым она создаёт «маску» для анализа изображения. Этот этап называется «сегментация». Он самый ресурсоёмкий и занимает более 90% времени обработки. Сегментация позволяет алгоритму самостоятельно определять часть кадра, по которой нужно проводить измерения, поэтому смена позы почти не влияет на результат.

    habr.com/ru/companies/kryptoni

    #телемедицина #частота_дыхания #мониторинг_здоровья #вебкамера #алгоритм #анализ_изображений #анализ_видео

  10. Как онлайн-медицина сохраняет время и нервы

    Пациенты не всегда доверяют телемедицине: может показаться, что без личного контакта с врачом не возможно получить качественную медицинскую помощь. Но это не так, и в этой статье терапевт Дмитрий Василенко делится двумя случаями из практики, когда

    habr.com/ru/articles/962502/

    #онлайнприём #консультация_врача_по_интернет #телемедицина #медицина #терапевт

  11. Графеновые татуировки: что это такое и как они спасают жизни

    Представьте себе: 2040 год, школьник с диабетом жуёт сладкую жвачку — и тут же получает уведомление на телефон: сахар в крови пошёл вверх. Такое же сообщение приходит его маме. Можно сразу отреагировать — без уколов, анализов, ожидания в очереди. Что делает эту магию возможной? Крошечная графеновая татуировка. Она не колет, не жмёт, не требует подзарядки. Просто сидит на коже и в фоновом режиме отслеживает важные параметры организма: давление, пульс, уровень сахара или гормонов. Это не чип под кожей и не громоздкий трекер — это тонкий сенсор толщиной с пару слоёв молекул. Звучит как научная фантастика? Вовсе нет. Такие разработки уже ведутся — не где-то там в 2077 году, а прямо сейчас. В десятках лабораторий по всему миру, включая Массачусетский университет, где над ними работает доцент Дмитрий Киреев. Давайте разберёмся: — что вообще такое графеновые татуировки, — почему именно графен, — какие параметры они могут измерять, — и на каком этапе эта технология прямо сейчас. Спойлер: жить мы будем не с чипами в голове, а с тонкими тату на коже — и это куда ближе, чем кажется.

    habr.com/ru/companies/first/ar

    #здоровье #здоровье_гика #здоровый_образ_жизни #здоровье_и_образ_жизни #научнопопулярное #научпоп #будущее_здесь #будущее_рядом #телемедицина

  12. Дистанционная фотоплетизмография: теория и практика

    Фотоплетизмография — это диагностический метод, который позволяет проанализировать изменения объема крови в микрососудах из‑за сердечных сокращений. Она находит широкое применение в медицине — используется для измерения уровня кислорода в крови, мониторинга жизненно‑важных показателей и диагностики заболеваний. В последние годы активно развивается дистанционная фотоплетизмография, позволяющая оценить пульс на основе видеозаписи. Настоящая работа продолжает цикл статей о дистанционной фотоплетизмографии в Лаборатории искусственного интеллекта в Сбере и посвящена описанию физиологических основ и методов дистанционной фотоплетизмографии, а также предлагает сочетанное применение фильтра для устранения тренда и фильтра Чебышева 2-го типа для повышения точности измерений.

    habr.com/ru/articles/895826/

    #телемедицина #медицинские_технологии #видео #обработка_сигналов #сбер

  13. Дистанционная фотоплетизмография: теория и практика

    Фотоплетизмография — это диагностический метод, который позволяет проанализировать изменения объема крови в микрососудах из‑за сердечных сокращений. Она находит широкое применение в медицине — используется для измерения уровня кислорода в крови, мониторинга жизненно‑важных показателей и диагностики заболеваний. В последние годы активно развивается дистанционная фотоплетизмография, позволяющая оценить пульс на основе видеозаписи. Настоящая работа продолжает цикл статей о дистанционной фотоплетизмографии в Лаборатории искусственного интеллекта в Сбере и посвящена описанию физиологических основ и методов дистанционной фотоплетизмографии, а также предлагает сочетанное применение фильтра для устранения тренда и фильтра Чебышева 2-го типа для повышения точности измерений.

    habr.com/ru/articles/895826/

    #телемедицина #медицинские_технологии #видео #обработка_сигналов #сбер

  14. Дистанционная фотоплетизмография: теория и практика

    Фотоплетизмография — это диагностический метод, который позволяет проанализировать изменения объема крови в микрососудах из‑за сердечных сокращений. Она находит широкое применение в медицине — используется для измерения уровня кислорода в крови, мониторинга жизненно‑важных показателей и диагностики заболеваний. В последние годы активно развивается дистанционная фотоплетизмография, позволяющая оценить пульс на основе видеозаписи. Настоящая работа продолжает цикл статей о дистанционной фотоплетизмографии в Лаборатории искусственного интеллекта в Сбере и посвящена описанию физиологических основ и методов дистанционной фотоплетизмографии, а также предлагает сочетанное применение фильтра для устранения тренда и фильтра Чебышева 2-го типа для повышения точности измерений.

    habr.com/ru/articles/895826/

    #телемедицина #медицинские_технологии #видео #обработка_сигналов #сбер

  15. Дистанционная фотоплетизмография: теория и практика

    Фотоплетизмография — это диагностический метод, который позволяет проанализировать изменения объема крови в микрососудах из‑за сердечных сокращений. Она находит широкое применение в медицине — используется для измерения уровня кислорода в крови, мониторинга жизненно‑важных показателей и диагностики заболеваний. В последние годы активно развивается дистанционная фотоплетизмография, позволяющая оценить пульс на основе видеозаписи. Настоящая работа продолжает цикл статей о дистанционной фотоплетизмографии в Лаборатории искусственного интеллекта в Сбере и посвящена описанию физиологических основ и методов дистанционной фотоплетизмографии, а также предлагает сочетанное применение фильтра для устранения тренда и фильтра Чебышева 2-го типа для повышения точности измерений.

    habr.com/ru/articles/895826/

    #телемедицина #медицинские_технологии #видео #обработка_сигналов #сбер

  16. Вампирское зрение: как работает бесконтактное измерение пульса по видео

    В России разработали новый метод измерения пульса по видеозаписи, устойчивый к искажениям. Он не требует дорогого оборудования и может использоваться в реальных условиях, не ограничивая свободу действий человека. Дистанционная фотоплетизмография (ДФПГ, rPPG) — это метод измерения пульса по видеозаписи. Он потенциально применим в телемедицине, а также для оценки эмоционального состояния людей, например водителей и пилотов, но пока не получил широкого распространения из-за чувствительности к различным искажениям. Метод базируется на регистрации едва заметных изменений цвета кожи при увеличении объёма кровеносных сосудов после каждого сокращения (систолы) левого желудочка сердца. Существующие системы ДФПГ достаточно надёжны только в идеальных условиях. Если же человек использует макияж, частично закрывает лицо, движется, или в кадре меняется освещённость, то частота его сердечных сокращений определяется неверно. В отделе перспективных исследований компании «Криптонит» предложили использовать для ДФПГ новый метод, который устраняет эти недостатки за счёт более эффективного подхода к регистрации и анализу видеосигнала. Вместо привычного цветового пространства RGB используется CIELAB, поскольку в нём светимость выделена в отдельный канал. Это позволило отсечь артефакты, связанные с изменениями освещения в кадре. Для записи видео в эксперименте использовалась недорогая веб-камера Logitech 720p, из которой был удалён инфракрасный (ИК) фильтр. Это было сделано для того, чтобы исключить влияние макияжа на измерения, так как длинноволновое излучение лучше проникает через него.

    habr.com/ru/companies/kryptoni

    #пульс #пульсометр #пульсоксиметр #фотоплетизмограф #фотоплетизмография #телемедицина #видеоаналитика #rPPG #ДФПГ

  17. DIY кнопка вызова v.3 (Видеофон для Умного Дома)

    В этой статье пойдет речь о организации автоматического установления видео и аудио связи используя систему домашней автоматизации «Умный дом» MajorDoMo, проект Zigbee2mqtt и SIP телефонию на базе SIP сервера FreeSWITCH. Решение возможно использовать в различных домашних (DIY) системах контроля доступа, телефонии, домофонии и т.д., в общем, где требуется осуществление вызова на телефон по внешнему воздействию (нажатию кнопки). Лично у меня, некоторое время назад, лет пять и больше, у была необходимость организации простой связи с человеком, который некоторое время физически не может пользоваться телефоном (после инсульта + пожилой человек). На тот момент полноценно я не смог реализовать эту задачу. Сейчас, решил попробовать повторить и посмотреть, что поменялось за это время. Ситуация особо не изменилась: как и раньше, нет лёгких решений да и готовых устройств я особо не заметил.

    habr.com/ru/articles/868844/

    #majordomo #freeswitch #Умный_дом #SIP #raspberry_Pi #наблюдение #телемедицина #Linphone #zigbee2mqtt

  18. DIY кнопка вызова v.3 (Видеофон для Умного Дома)

    В этой статье пойдет речь о организации автоматического установления видео и аудио связи используя систему домашней автоматизации «Умный дом» MajorDoMo, проект Zigbee2mqtt и SIP телефонию на базе SIP сервера FreeSWITCH. Решение возможно использовать в различных домашних (DIY) системах контроля доступа, телефонии, домофонии и т.д., в общем, где требуется осуществление вызова на телефон по внешнему воздействию (нажатию кнопки). Лично у меня, некоторое время назад, лет пять и больше, у была необходимость организации простой связи с человеком, который некоторое время физически не может пользоваться телефоном (после инсульта + пожилой человек). На тот момент полноценно я не смог реализовать эту задачу. Сейчас, решил попробовать повторить и посмотреть, что поменялось за это время. Ситуация особо не изменилась: как и раньше, нет лёгких решений да и готовых устройств я особо не заметил.

    habr.com/ru/articles/868844/

    #majordomo #freeswitch #Умный_дом #SIP #raspberry_Pi #наблюдение #телемедицина #Linphone #zigbee2mqtt

  19. DIY кнопка вызова v.3 (Видеофон для Умного Дома)

    В этой статье пойдет речь о организации автоматического установления видео и аудио связи используя систему домашней автоматизации «Умный дом» MajorDoMo, проект Zigbee2mqtt и SIP телефонию на базе SIP сервера FreeSWITCH. Решение возможно использовать в различных домашних (DIY) системах контроля доступа, телефонии, домофонии и т.д., в общем, где требуется осуществление вызова на телефон по внешнему воздействию (нажатию кнопки). Лично у меня, некоторое время назад, лет пять и больше, у была необходимость организации простой связи с человеком, который некоторое время физически не может пользоваться телефоном (после инсульта + пожилой человек). На тот момент полноценно я не смог реализовать эту задачу. Сейчас, решил попробовать повторить и посмотреть, что поменялось за это время. Ситуация особо не изменилась: как и раньше, нет лёгких решений да и готовых устройств я особо не заметил.

    habr.com/ru/articles/868844/

    #majordomo #freeswitch #Умный_дом #SIP #raspberry_Pi #наблюдение #телемедицина #Linphone #zigbee2mqtt

  20. DIY кнопка вызова v.3 (Видеофон для Умного Дома)

    В этой статье пойдет речь о организации автоматического установления видео и аудио связи используя систему домашней автоматизации «Умный дом» MajorDoMo, проект Zigbee2mqtt и SIP телефонию на базе SIP сервера FreeSWITCH. Решение возможно использовать в различных домашних (DIY) системах контроля доступа, телефонии, домофонии и т.д., в общем, где требуется осуществление вызова на телефон по внешнему воздействию (нажатию кнопки). Лично у меня, некоторое время назад, лет пять и больше, у была необходимость организации простой связи с человеком, который некоторое время физически не может пользоваться телефоном (после инсульта + пожилой человек). На тот момент полноценно я не смог реализовать эту задачу. Сейчас, решил попробовать повторить и посмотреть, что поменялось за это время. Ситуация особо не изменилась: как и раньше, нет лёгких решений да и готовых устройств я особо не заметил.

    habr.com/ru/articles/868844/

    #majordomo #freeswitch #Умный_дом #SIP #raspberry_Pi #наблюдение #телемедицина #Linphone #zigbee2mqtt