Model Dermatol - Wiki
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발진, 점, 피부 고민에 대한 증거 기반의 명확한 정보를 즉시 확인하세요. 스탠포드 및 동료 검토 저널에서 검증된 세계적 수준의 알고리즘으로 구동되며, 모두 무료로 휴대전화에서 바로 사용할 수 있습니다.

주요 수치

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56K+

사용자 평점

4.8/5

총 평가 수

600

개발사

Iderma

카테고리

Medical

지원 언어

1

최신 버전

15.7.15

크기

32.8 MB

출시일

2022년 6월 5일
기능

수 초 안에 전문가 수준의 피부 통찰력 확보

세계적 수준의 의료 알고리즘의 힘을 활용하여 일반적인 발진부터 우려되는 점까지 186가지 피부 질환을 식별하고 이해하세요.

학술 등급 AI 정확도

PLOS Medicine과 같은 동료 검토 저널에 발표된 성능으로, 스탠포드 및 서울대학교에서 검증된 강력한 알고리즘을 활용하세요.

즉각적인 시각 검색

사진을 찍어 즉시 권위 있는 의료 자료 링크를 받으세요. 바쁜 가족 및 건강에 관심 있는 개인에게 완벽한 분류 도구입니다.

다음 스크린샷과 설명은 앱의 공식 스토어 목록에서 직접 가져온 것이며 앱 개발자의 자산입니다.

앱 스토어

스크린샷

Model Dermatol - Wiki - Model Dermatol Wiki 앱 인터페이스, AI 피부 검색 도구 및 검색된 피부과 질환 목록 표시

Model Dermatol Wiki 앱 인터페이스, AI 피부 검색 도구 및 검색된 피부과 질환 목록 표시

Model Dermatol - Wiki - Model Dermatol Wiki 앱, nevus 및 warts에 대한 의료 참조 링크와 함께 피부 질환에 대한 AI 분석 결과 표시

Model Dermatol Wiki 앱, nevus 및 warts에 대한 의료 참조 링크와 함께 피부 질환에 대한 AI 분석 결과 표시

Model Dermatol - Wiki - 앱 위키 내 다양한 피부 질환 및 질병의 알파벳순 목록

앱 위키 내 다양한 피부 질환 및 질병의 알파벳순 목록

Model Dermatol - Wiki - Model Dermatol Wiki 앱의 패치 테스트 결과 및 피부 질환에 대한 일반 의약품 치료 옵션 표시 스크린샷

Model Dermatol Wiki 앱의 패치 테스트 결과 및 피부 질환에 대한 일반 의약품 치료 옵션 표시 스크린샷

Model Dermatol - Wiki - Model Dermatol Wiki 앱의 의료 참조 및 접촉성 피부염 및 습진에 대한 자세한 정보 표시 스크린샷

Model Dermatol Wiki 앱의 의료 참조 및 접촉성 피부염 및 습진에 대한 자세한 정보 표시 스크린샷

Model Dermatol - Wiki - 증상 및 유형을 보여주는 접촉성 피부염에 대한 의료 문서 페이지

증상 및 유형을 보여주는 접촉성 피부염에 대한 의료 문서 페이지

설명

Artificial intelligence analyzes your submitted photographs and instantly searches for relevant medical documents about potential skin conditions. The algorithm provides documents on common skin disorders (e.g., warts, shingles), skin cancers (e.g., melanoma), and other skin rashes (e.g., hives). In the 2022 Stiftung Warentest, a German consumer organization, this application achieved satisfaction ratings only slightly below those of paid teledermatology services. - Please capture photographs of the affected skin area and submit them for analysis. Only the cropped images required for evaluation are transferred; we do not store your personal data. - The algorithm provides links to authoritative medical resources describing the key signs and symptoms of skin conditions and skin cancers (e.g., melanoma). - With the capability to classify 186 distinct skin conditions, the algorithm encompasses common dermatological disorders such as atopic dermatitis, hives, eczema, psoriasis, acne, rosacea, warts, onychomycosis, shingles, melanoma, and nevi. - The use of the algorithm is FREE. However, please keep in mind the following disclaimer: - This app is an image search tool, NOT A DIAGNOSTIC APP. The disease name provided in the contents of the links is not the final diagnosis of skin cancer or a skin disorder. - This app is not a medical device and has not been approved by the FDA. - Although the contents are informative, please CONSULT A DOCTOR before making any medical decisions. We utilize the "Model Dermatology" algorithm, whose performance has been validated and published in multiple peer-reviewed medical journals. Collaborative studies have been conducted with numerous international institutions, including Seoul National University, Yonsei University, Basel University, Stanford University, MSKCC, and Ospedale San Bortolo. Representative publications include: - Assessment of Deep Neural Networks for the Diagnosis of Benign and Malignant Skin Neoplasms in Comparison with Dermatologists: A Retrospective Validation Study. PLOS Medicine, 2020 - Planet-wide Performance of a Skin Disease AI Algorithm Validated in Korea. npj Digital Medicine 2025 - Augmenting the Accuracy of Trainee Doctors in Diagnosing Skin Lesions Suspected of Skin Neoplasms in a Real-World Setting: A Prospective Controlled Before and After Study. PLOS One, 2022 - Performance of a deep neural network in teledermatology: a single center prospective diagnostic study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 - Augment Intelligence Dermatology : Deep Neural Networks Empower Medical Professionals in Diagnosing Skin Cancer and Predicting Treatment Options for 134 Skin Disorders. J Invest Dermatol. 2020 - Keratinocytic Skin Cancer Detection on the Face using Region-based Convolutional Neural Network. JAMA Dermatol. 2019 - Classification of the Clinical Images for Benign and Malignant Cutaneous Tumors Using a Deep Learning Algorithm. J Invest Dermatol. 2018 - Evaluation of Artificial Intelligence-assisted Diagnosis of Skin Neoplasms – a single-center, paralleled, unmasked, randomized controlled trial. J Invest Dermatol. 2022 * Disclaimer - Please seek a doctor's advice in addition to using this app and before making any medical decisions. - The diagnosis of skin cancer or skin disorder based solely on clinical images may miss up to 10% of cases. Therefore, this app cannot substitute for standard care (in-person examination). - The algorithm's prediction is not the final diagnosis of skin cancer or skin disorder. It serves only to provide personalized medical information for reference

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