WikiDer > Грегори Д. Хагер - Википедия
Грегори Д. Хагер | |
---|---|
Родившийся | |
Альма-матер | Университет Пенсильвании, Колледж Лютера |
Известен | Робототехника на основе зрения, компьютерное зрение, системы взаимодействия человека и машины, компьютерная интегрированная медицина |
Заголовок | Манделл Беллмор, профессор компьютерных наук |
Награды | Сотрудник AAAS, Сотрудник ACM, Сотрудник IEEE, Сотрудник MICCAI, Сотрудник AIMBE, Сотрудник Ханса Фишера, Посол TUM, Премия Kuka Innovation Award |
Научная карьера | |
Поля | Компьютерное зрение, Робототехника, Медицинская визуализация, Компьютерная интегрированная медицина |
Учреждения | Университет Джона Хопкинса, Йельский университет, Мюнхенский технический университет |
Интернет сайт | cs |
Грегори Д. Хагер (родился 9 мая 1961 г.) - профессор компьютерных наук Манделла Беллмора и директор-основатель Центра инженерии в здравоохранении имени Джона Хопкинса Мэлоуна. Университет Джона Хопкинса.
Его основные области исследований - это совместная робототехника и робототехника на основе машинного зрения. Временные ряды анализ данных изображений и медицинские приложения анализа изображений и робототехники. Хагер разрабатывает алгоритмы компьютерного зрения в реальном времени для робототехнических систем. Его работа предлагает новые приложения для автоматизированного хирургического обучения, медицинской визуализации и диагностики, а также компьютерной интервенционной медицины.
ранняя жизнь и образование
Хагер родился в Уокон, Айова. Он окончил с отличием Колледж Лютера в 1983 г. Хагер получил степень магистра (1985 г.) и доктора философии. (1988) из Пенсильванский университетпод руководством советников доктора Дейла Миллера и доктора Макса Минца соответственно. Он получил премию Рубинова за диссертацию на тему «Активное снижение неопределенности в многосенсорных системах».[1]
Карьера и исследования
Сразу после получения докторской степени Хагер был стипендиатом Фулбрайта в Университет Карлсруэ (1988–90), работал на факультете в Йельский университет до прихода в Johns Hopkins в 1999 году.
В Johns Hopkins Хагер является профессором Манделла Беллмора на факультете компьютерных наук. Он также работает на совместных должностях в Департаменте электротехники и вычислительной техники и Департаменте машиностроения. С 2010 по 2015 год занимал должность заведующего кафедрой компьютерных наук.
Его лаборатория, Лаборатория вычислительного взаимодействия и робототехники (CIRL), изучает проблемы, которые включают динамическое пространственное взаимодействие на пересечении визуализации, робототехники и взаимодействия человека с компьютером. В 2016 году Хагер стал директором-основателем Центр инженерии в здравоохранении имени Джона Хопкинса Мэлоуна, мультидисциплинарный исследовательский центр, направленный на внедрение инженерных инноваций в здравоохранении.[2]
Хагер внес множество высоко оцененных вкладов в компьютерное зрение и робототехнику. Его ранние работы были сосредоточены на визуальном отслеживании и визуальном управлении манипуляциями. Вместе с Сет Хатчинсон и Питер Корк, он написал учебное пособие по управлению движением на основе машинного зрения для робототехники. [3] который продолжает оставаться одной из самых цитируемых статей, опубликованных в IEEE Transactions on Robotics.
Помимо визуального контроля,[4][5][6] Хагер также опубликовал важные статьи о визуальном отслеживании,[7][8][9][10] оценка позы по изображениям,[11] и совместный контроль.[12]
В области медицины Хагер известен своей новаторской работой над «языком хирургии», целью которой является моделирование хирургических процедур и оценка хирургических навыков на основе записанных оперативных данных.[13][14][15][16][17][18]
Имеет множество публикаций в других областях, включая ультразвуковую эластографию,[19][20][21] распознавание активности по видеоизображениям,[22][23] визуальная навигация,[24][25][26][27][28] 3D реконструкция по изображениям,[29][30][31] и планирование движения роботов,[32][33][34][35]
Многочисленные вклады Хагера в область робототехники, основанной на зрении, принесли ему статус эксперта. IEEE Парень. Кроме того, он был назначен членом Общества MICCAI, Ассоциация вычислительной техники (ACM), Американский институт медицинской и биологической инженерии (AIMBE) и Американская ассоциация развития науки (AAAS).
В 2014 году он был удостоен стипендии Ганса Фишера в Институт перспективных исследований Технического университета Мюнхена, где он также работает в области информатики.[36]
Служба
Хагер работал во многих известных комитетах и группах по обзору. Вместе с Сьюзан Грэм, он был сопредседателем Обзора Программы исследований и разработок в области сетевых и информационных технологий (NITRD) за 2015 год и представил в Конгрессе свидетельские показания по отчету.[37] Он был участником первого «100-летнего исследования искусственного интеллекта»;[38] круглый стол по искусственному интеллекту и внешней политике, организованный Национальными академиями науки, техники и медицины; и панель на ежегодном собрании AAAS 2018 года на тему «Искусственный интеллект: улучшение, а не замена людей».[39] Он является членом консультативного комитета Национального научного фонда по компьютерным и информационным наукам и инженерии (CISE), членом правления Международной федерации исследований робототехники, а также бывшим членом правления Ассоциация компьютерных исследований. Хагер - бывший председатель Консорциум вычислительного сообщества, где он руководил несколькими инициативами для сообщества компьютерных исследователей, в том числе инициативой BRAIN, AI для социального блага и отраслевыми и академическими отношениями.
Хагер входил в организационный комитет нескольких крупных конференций, в том числе ICCV 2015 (главный председатель), CVPR 2013 (председатель программы), ISRR 2017 (генеральный председатель). Он был заместителем редактора Международный журнал компьютерного зрения, то Международный журнал исследований робототехники, Транзакции по робототехнике и ACM Транзакции по вычислениям для здравоохранения.
Частный сектор
Хагер является соучредителем двух стартапов: Clear Guide Medical, чья платформа позволяет врачам и техническим специалистам выполнять более точные процедуры под контролем ультразвука, и Ready Robotics, призванной упростить использование промышленных роботов.
Награды и отличия
- 2019: член AAAS
- 2018: член ACM
- 2017: Амбассадор ТУМ
- 2017: член AIMBE
- 2016: Премия KUKA Innovation Award
- 2015: член общества MICCAI
- 2014: научный сотрудник Ханса Фишера, Институт перспективных исследований, Технический университет Мюнхена
- 2013: Премия выдающихся выпускников, Luther College
- 2006: член IEEE
Рекомендации
- ^ Грег Хагер (1991) «Активное снижение неопределенности в многосенсорных системах». Докторская диссертация, Пенсильванский университет
- ^ Университет Джона Хопкинса ".Новый междисциплинарный центр в Johns Hopkins призван изменить медицинское обслуживание »
- ^ Грег Хагер, Сет Хатчинсон и Питер Корк (1996). «Учебник по визуальному сервоуправлению». Транзакции IEEE по робототехнике и автоматизации 12 (5), 651-670
- ^ Г. Д. Хагер (1997). «Модульная система для надежного позиционирования с использованием обратной связи от стереозрения». IEEE Transactions по робототехнике и автоматизации 13 (4), 582-595
- ^ Г. Д. Хагер, В. К. Чанг, А. С. Морс (1995). «Зрительно-моторная координация роботов на основе стереозрения». Журнал IEEE Control Systems, 15 (1), 30-39
- ^ Н. Падой, Г. Д. Хагер (2011). «Совместная хирургия человека и машины с использованием изученных моделей». 2011 Международная конференция IEEE по робототехнике и автоматизации,
- ^ Грегори Д. Хагер, Питер Н. Белхумёр (1998). «Эффективное отслеживание области с параметрическими моделями геометрии и освещения». Транзакции IEEE по анализу шаблонов и машинному анализу
- ^ Кристофер Расмуссен, Грегори Д. Хагер (2001). «Вероятностные методы ассоциации данных для отслеживания сложных визуальных объектов». Транзакции IEEE по анализу шаблонов и машинному анализу
- ^ Кристофер Расмуссен, Грегори Д. Хагер (1998). «Совместные вероятностные методы слежения за составными объектами» Ход работы. 1998 Конференция компьютерного общества IEEE по компьютерному зрению и распознаванию образов (каталожный номер 98CB36231).
- ^ Г. Д. Хагер, М. Деван, К. В. Стюарт (2004). «Отслеживание нескольких ядер с помощью SSD». Материалы конференции компьютерного общества IEEE 2004 года по компьютерному зрению и распознаванию образов, 2004 год. CVPR 2004.
- ^ CP Lu, GD Hager, E Mjolsness (2000). «Быстрая и глобально сходящаяся оценка позы по видеоизображениям». IEEE Transactions по анализу шаблонов и машинному анализу
- ^ А Беттини, П. Марайонг, С. Ланг, А. М. Окамура, Г. Д. Хагер (2004). «Визуальное управление для манипуляций с использованием виртуальных приборов». IEEE Transactions по робототехнике
- ^ ХК Лин, И. Шафран, Д. Ю, Г. Д. Хагер (2006). «На пути к автоматической оценке навыков: обнаружение и сегментация хирургических движений с помощью роботов». Компьютерная хирургия
- ^ CE Reiley, GD Hager (2009). «Сравнение задач и подзадач хирургической оценки навыков роботизированной минимально инвазивной хирургии». Международная конференция по медицинской обработке изображений и компьютерному вмешательству.
- ^ Л. Запелла, Б. Бежар, Г. Хагер, Р. Видаль (2013). «Классификация хирургических жестов по видео и кинематическим данным». Анализ медицинских изображений.
- ^ Н. Ахмиди, П. Поддар, Дж. Д. Джонс, С. С. Ведула, Л. Исии, Г. Д. Хагер, М. Исии (2015). «Автоматическая объективная оценка хирургических навыков в операционной на основании неструктурированного движения инструмента при септопластике». Международный журнал компьютерной радиологии и хирургии
- ^ Наргес Ахмиди, Линглинг Тао, Шахин Сефати, Исин Гао, Колин Ли, Бенджамин Бежар Аро, Лука Запелла, Санджив Худанпур, Рене Видаль, Грегори Д. Хагер (2017). «Набор данных и эталоны для сегментации и распознавания жестов в роботизированной хирургии». IEEE Transactions по биомедицинской инженерии
- ^ Т. С. Ким, М. О’Брайен, С. Зафар, Г. Д. Хагер, С. Сикдер, С. С. Ведула (2019). «Объективная оценка интраоперационных технических навыков при капсулорексисе с использованием видеозаписей хирургии катаракты». Международный журнал компьютерной радиологии и хирургии
- ^ Х. Риваз, Э.М. Боктор, М.А. Чоти, Г.Д. Хагер (2010). «Регуляризованная ультразвуковая эластография в реальном времени». IEEE-транзакции по медицинской визуализации
- ^ H Rivaz, E Boctor, P Foroughi, R Zellars, G Fichtinger, G Hager (2008). «Ультразвуковая эластография: подход динамического программирования». IEEE Transactions по медицинской визуализации
- ^ А. Крупа, Г. Фихтингер, Г. Д. Хагер. «Стабилизация движения в реальном времени с помощью ультразвука в B-режиме с использованием информации о пятнах изображения и визуальной сервоуправления». Международный журнал исследований робототехники
- ^ К. Ли, А. Рейтер, Р. Видал, Г. Д. Хагер (2016). «Сегментные пространственно-временные узлы для точной сегментации». Европейская конференция по компьютерному зрению
- ^ К. Ли, доктор медицины Флинн, Р. Видаль, А. Рейтер, Г. Д. Хагер (2017). «Временные сверточные сети для сегментации и обнаружения действий». Труды конференции IEEE по компьютерному зрению и распознаванию образов 156-165
- ^ С. Атия, Г. Д. Хагер (1993). «Локализация роботов на основе видения в реальном времени». IEEE Transactions по робототехнике и автоматизации
- ^ Д. Буршка, М. Ли, М. Исии, Р. Х. Тейлор, Г. Д. Хагер (2005). «Масштабно-инвариантная регистрация монокулярных эндоскопических изображений на компьютерной томографии для хирургии носовых пазух». Анализ медицинских изображений
- ^ DJ Mirota, M Ishii, GD Hager (2011). «Визуальная навигация при вмешательствах под визуальным контролем». Ежегодный обзор биомедицинской инженерии
- ^ Х. Ван, Д. Мирота, М. Исии, Г. Д. Хагер (2008). «Надежная оценка движения и восстановление структуры из последовательностей эндоскопических изображений с помощью согласованной оценки ядра с адаптивным масштабированием». Конференция IEEE 2008 года по компьютерному зрению и распознаванию образов
- ^ С. Леонард, Синха, А. Райтер, М. Исии, Г. Л. Галлия, Р. Х. Тейлор, Г. Д. Хагер (2018). Оценка и анализ стабильности видеонавигационной системы для функциональной эндоскопической хирургии придаточных пазух носа на основе клинических данных in vivo ». IEEE Transactions по медицинской визуализации
- ^ MZ Brown, D Burschka, GD Hager (2003). «Достижения в области компьютерного стерео». Транзакции IEEE по анализу шаблонов и машинному анализу
- ^ X Лю, А Синха, М. Унберат, М. Исии, Г. Д. Хагер, Р. Х. Тейлор, А. Рейтер. «Самостоятельное обучение для точной оценки глубины в монокулярной эндоскопии». OR 2.0 Контекстно-зависимые операционные, компьютерная роботизированная эндоскопия, процедуры на основе клинических изображений и анализ изображений кожи
- ^ EM Meisner, GD Hager, SL Ishman, D Brown, DE Tunkel, M. Ishii (2013). «Анатомические реконструкции дыхательных путей у детей по эндоскопическим изображениям: пилотное исследование точности количественной эндоскопии». Ларингоскоп
- ^ E Plaku, GD Hager. «Планирование движения на основе выборки и символических действий с геометрическими и дифференциальными ограничениями». 2010 Международная конференция IEEE по робототехнике и автоматизации
- ^ CE Reiley, E Plaku, GD Hager. «Создание движения роботизированных хирургических задач: обучение на демонстрациях экспертов». 2010 Ежегодная международная конференция инженеров IEEE в медицине и биологии
- ^ К. Пакстон, В. Раман, Г. Д. Хагер, М. Кобиларов (2017). «Объединение нейронных сетей и поиска по дереву для планирования задач и движения в сложных условиях». 2017 Международная конференция IEEE / RSJ по интеллектуальным роботам и системам (IROS)
- ^ К. Пакстон, Г. Д. Хагер, Л. Басетта (2015). «Поэтапный подход к обучению обобщаемым задачам роботов на основе демонстрации человеком». Международная конференция IEEE по робототехнике и автоматизации, 2015 г. (ICRA)
- ^ Грег Хагер, Технический университет Мюнхена профиль
- ^ Обзор NITRD, Свидетельство доктора Грегори Д. Хагера. Дата обращения 9 июня 2019
- ^ Грег Хагер. «Столетнее исследование искусственного интеллекта». Октябрь 2016 г.
- ^ Ежегодное собрание AAAS 2018, «Искусственный интеллект: улучшение, а не замена людей».