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Layar仍是智能手机上最知名且下载最为频繁的嵌入AR支持的浏览器。至今下载次数已超过3500万次,它曾是首批展示AR潜力的APP应用程序之一。在与位于荷兰内梅亨的ReShape创新中心进行的联合项目中,荷兰人能够使用智能手机上的Layar确切地看到半自动医用电击去心脏纤颤器的位置。在紧急情况下,手机中的摄像头会引导用户到最近的设备。类似的App应用都可以用在AR眼镜或者隐形眼镜上。
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你是否有过这样不愉快的经历:当一位护士取血样时,在寻找静脉上遇到了麻烦?成功找到静脉完全是一个基于经验的活。能认出一根可用的静脉可以让取血样的过程变得更方便,并减少病人的痛苦。一种新的Eyes-On™眼镜,使用成像技术来寻找最合适的静脉位置。这个设备易于在医生办公室、诊所和医院里使用。
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类似这样成功的科技突破,依赖适用于特定设备的应用程序的数量和质量。为帮助那些专注于医疗领域中使用谷歌眼镜的初创公司加入加速器和孵化器, Palomar 健康公司与Qualcomm Life公司合作,为开发者建立了一个称为Glassomics的孵化器。
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原型机的发布已经引发了伦理和隐私方面的担心。例如,当谷歌眼镜丢失或被盗时,隐私数据会怎么样?知道了谷歌眼镜能够随时录制视频,公众会有什么样的反应?已经有报道称,佩戴谷歌眼镜的驾驶者被要求停靠到路边。甚至在谷歌眼镜发布之前,拉斯维加斯赌场就禁止使用谷歌眼镜。这些例子表明了我们在现实中要使用谷歌眼镜还有很多路要走。
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从眼镜到隐形眼镜
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美国华盛顿大学的一位电子工程师巴巴克·帕维玆(Babak Parviz)在2013年的一次演讲中,提出使用隐形眼镜进行持续的身体监测。鉴于有超过1亿人在使用隐形眼镜,作为持续性的传感器,它应该是个不错的选择。例如,隐形眼镜中可以装上微型葡萄糖传感器,配备读出数据线路和天线。这样一个系统可以通过无线电广播方式远程供电,实现设备唤醒,进行监测,并在关闭其电源前将数据发送回来。
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谷歌眼镜能通过语音和手势来控制。未来,隐形眼镜传感器或许可使用脑电波来进行控制。鉴于在该领域的发展,这个想法貌似相当合理。潜在的对增强现实能力的利用已经足够巨大,医学专业人士应该首先处理好患者的隐私问题,然后给出在常规情况下能使用谷歌眼镜的证据。
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护士佩戴的Eyes-On™眼镜
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隐形眼镜的镜片是由石墨烯(一种特殊形式的碳,是一种潜力巨大的新材料)制成的,这使得制造智能隐形眼镜成为可能;或者是制造超薄(ultra-thin)设备,其配备的红外相机能够将用户的视觉扩展到肉眼看不到的光谱段。此外,未来的隐形眼镜不仅能让我们看到由附加信息增强的世界,而且还有可能持续测量和记录我们的健康参数。
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根据美国专利和商标办公室(US Patent & Trademark Office)的要求,谷歌正在研制一种多传感器隐形眼镜,该隐形眼镜能与谷歌眼镜、其他可穿戴设备、安卓智能手机、智能电视、谷歌及时资讯(Google Now)以及其他类似设备协同工作。它可以让用户通过眨眼使书本翻页或者转到下一首歌曲。最终,它也许能把屏幕置入眼镜。但是,这要过上几年才会实现。
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最终,也许不再需要通过硬件来完成数据录入。显示屏和键盘会被投影到墙上或者是桌子上,使其在临床环境下使用时更简单直接且随处可及。悬浮在用户面前的全息键盘,会进一步让我们忘记智能电话和平板电脑的存在。数据将只会保存在云端。小型设备很有可能会代替个人电脑和手提电脑,并且不需要传统的如键盘和鼠标这样的附件。使用超清视频流和3D双路立体声音频,在线咨询会听起来像真实发生在身边一样。类似在电影《少数派报告》(Minority Report)中看到的手势感应式接口,会使得与大数据的交互寻常可见。使用虚拟现实以及日益精密复杂的全息成像,医疗手段将会发生翻天覆地的变化。
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在游戏和商业中对虚拟现实的过度使用所导致的各类新疾病是可以预见的。例如,虚拟创伤后应激障碍(v-PTSD)通常会发生在佩戴虚拟现实设备的游戏者中,他们参与了大量的如《使命的召唤》(Call of Duty)游戏的虚拟战斗。他们的症状可能与在真实战争中战斗过的士兵的症状是完全一样的。人们将能够虚拟造访很远的地方,或者其他在真实生活中根本无法体验的世界。对手术感到紧张的患者们能够一步步地排练一个即将进行的手术,或者基于某医院提供的“虚拟体验”套装来决定是否选择该医院。
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流行和强化的虚拟现实应用或许会导致一些人将自己的人生置于虚拟世界中。《第二人生》(Second Life)便是最早的在线虚拟现实环境之一,其受欢迎程度日益递减,是因为它不能增强人们的体验。但是,倘若虚拟现实房间被商业化了,用户坐在家里的一把椅子上就能感受世界,那将会怎样?他们或许会过上一个完全数字化的生活:购物,与他人见面,甚至在一个人造的虚假环境中工作。这些可能性又会如何改变社会呢?我们能做些什么,来说服人们不要脱离真实生活,而生活在虚拟的世界中?
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第一个双向脑机接口使猴子能使用一个脑部植入物来控制一只虚拟的手,并从中获得反馈以触发猴子的大脑来感觉虚拟物体的纹理。基于该技术,一家位于渥太华的公司Personal Neuro正在探索在分析大脑电生理活动(即脑电图,EEG)方面,谷歌眼镜可能带来的益处。或许我们远距离用思想控制可穿戴设备的日子并不遥远了。
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在手术室使用这样的解决方案,会将医疗专业人士带到一个更高的层次。如今,外科医生会使用灼烧器,灼烧器的原理是使用电流灼烧组织以使切口失血最少。智能iKnife走得更进一步,它通过大量分光计来检测生物样本中有哪些分子,以此来分析气化的烟雾。这样做能够实时地识别出组织是否是恶性的。这样,就没有必要将活检样本送去病理实验室了。德国的一家门诊已经开始实验一个基于平板电脑的增强现实应用。在手术中,外科医生能够进行更精准的切除,因为他们由病人放射影像引导,能够看穿解剖结构。
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因此,机会几乎是无穷无尽的。随着谷歌眼镜、索尼Morpheus以及2014年以20亿美元被Facebook收购的Oculus Rift公司的发展,医学应用在今后几年很可能会得到大幅度的拓展。在被Facebook收购后,Oculus Rift团队预言,在未来10年中,虚拟现实将会无处不在、人们能够负担得起,而且是变革性的。我们仍有时间去实现这些期望。
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适用性:4分。
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关注人群:医疗人士关注多于患者。
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网站及其他在线资源:GlassOmics, Google Glass applications;
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相关公司和初创企业:伊凡娜医疗(Evena Medical),Google Glass。
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延伸阅读书籍:
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1.《谷歌眼镜革命》(The Google Glass Revolution),作者:萨缪尔·科尔(Samuel Cole)。
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2.《增强现实:新兴AR技术指南》(Augmented Reality: An Emerging Technologies Guide to AR),作者:Kipper & Rampolla。
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