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GE ヘルスケアによると、放射線科業務における AI はもはやオプションではない

医療システムはテクノロジーの不足によって制約されることはありません。人材不足、需要の高まり、生産能力の限界によって制約を受けています。イメージング分野では、こうしたプレッシャーにより、AI の評価と導入の方法が変わりつつあります。 この会話でわかったこと イメージング部門の CEO 兼社長であるローランド・ロット氏によると、イメージングにおける AI は限界を超えています。 GEヘルスケア。 AI はもはや効率化のためのアドオンではなく、アクセスと運用の安定性を維持するための要件となっています。 AI 機能を加速するために、ヘルスケアは休眠中の健康データの可能性を解き放つ必要があります。 オプションツールから運用要件まで 現在、画像処理における AI の導入は必要に迫られています。ロット氏はこのように説明しました。「多大な関心と信頼が高まっています。 [in AI]。医療従事者だけでなく、医療システムからも、AI なしでは手術を行うことは想像できないとオープンな姿勢が見られます。」 これは、医療における AI に対する考え方の大きな変化です。 AI が実際の能力をはるかに超えているという主張があったため、AI が懐疑的な目で見られていたのは、ほんの数年前のことでした。しかし、人員不足と待機リストの増加という現実を踏まえ、管理タスクを自動化し、臨床ワークフローからの摩擦を取り除く能力を備えた AI が基礎となっています。 「放射線科チームは時間を節約する必要があります」とロット氏は言います。 「リーダーとして、何もできないわけではありません。患者のケアをより迅速に行うためのツールをユーザーに提供することが不可欠です。」 休眠中のデータを容量に変える AI はデータによって支えられており、医療にはデータが大量に含まれています。しかしロット氏は、医療データに関する興味深い事実を指摘しました。「すべての医療データの 97% が、最近まで使用されていなかったことがわかりました。」 AI アルゴリズムを改善するために、研究者や企業は、医療分野でこれまで利用されていなかったデータ ソースに注目しています。…

GE ヘルスケアによると、放射線科業務における AI はもはやオプションではない

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2026-01-27 16:00:00

医療システムはテクノロジーの不足によって制約されることはありません。人材不足、需要の高まり、生産能力の限界によって制約を受けています。イメージング分野では、こうしたプレッシャーにより、AI の評価と導入の方法が変わりつつあります。

この会話でわかったこと

イメージング部門の CEO 兼社長であるローランド・ロット氏によると、イメージングにおける AI は限界を超えています。 GEヘルスケア。 AI はもはや効率化のためのアドオンではなく、アクセスと運用の安定性を維持するための要件となっています。 AI 機能を加速するために、ヘルスケアは休眠中の健康データの可能性を解き放つ必要があります。

オプションツールから運用要件まで

現在、画像処理における AI の導入は必要に迫られています。ロット氏はこのように説明しました。「多大な関心と信頼が高まっています。 [in AI]。医療従事者だけでなく、医療システムからも、AI なしでは手術を行うことは想像できないとオープンな姿勢が見られます。」

これは、医療における AI に対する考え方の大きな変化です。 AI が実際の能力をはるかに超えているという主張があったため、AI が懐疑的な目で見られていたのは、ほんの数年前のことでした。しかし、人員不足と待機リストの増加という現実を踏まえ、管理タスクを自動化し、臨床ワークフローからの摩擦を取り除く能力を備えた AI が基礎となっています。

「放射線科チームは時間を節約する必要があります」とロット氏は言います。 「リーダーとして、何もできないわけではありません。患者のケアをより迅速に行うためのツールをユーザーに提供することが不可欠です。」

休眠中のデータを容量に変える

AI はデータによって支えられており、医療にはデータが大量に含まれています。しかしロット氏は、医療データに関する興味深い事実を指摘しました。「すべての医療データの 97% が、最近まで使用されていなかったことがわかりました。」

AI アルゴリズムを改善するために、研究者や企業は、医療分野でこれまで利用されていなかったデータ ソースに注目しています。

「AI の利点は、大量のデータを処理できることです」とロット氏は言います。 「さまざまな課題に対して、よりスマートなソリューションを適用できます。 [clinical] ワークフローの最適化。」

たとえば、GE Healthcare は、AI ツールを使用して DICOM データを活用し、各予約の時間を最適化しています。システムはその患者の過去の病歴を調べ、時間を延長または短縮することを提案できます。これは、より多くの時間を必要とする患者が急かされることがなく、より早く診察できる患者が他の患者のために空きを作ることを意味します。

さらに良いことに、スタッフに余分な負担がかかりません。 GE ヘルスケアの AI ツールがほとんどの作業を実行します。

この機能の詳細については、必ず読んで視聴してください。 GE Healthcare は DICOM データと画像の鮮明さを使用して放射線科ワークフローを改善

ヘルスケア IT リーダーが求めていること

1. 放射線科業務において AI が必須となっているのはなぜですか?
人員不足、画像処理量の増加、患者アクセスのプレッシャーにより、手動のワークフローで対応できる限界を超えています。スタッフを追加することなく、無駄な時間を削減し、日常業務を自動化し、スループットを向上させることで、運用上の負担を軽減するために、AI の使用が増えています。

2. AI は放射線科にとって実際にどのような問題を解決しますか?
AI は、検査時間の短縮、予約時間の最適化、ワークフローの非効率性の表面化、およびチームが同じリソースまたはより少ないリソースでより多くの患者を管理できるようにするために適用されています。この価値は、分析だけでなく、アクセス、スループット、スタッフの作業負荷にも現れます。

3. AI は画像データと DICOM データをどのように使用して処理能力を向上させますか?
AI は、以前の検査データ、患者履歴、スキャン特性を分析することで、より正確な予約時間を推奨できます。これにより、オーバーブッキングや利用不足が減り、放射線科が時間を延長することなくキャパシティーを確保できるようになります。

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執筆者について: nipponese

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