Toward Certifiable Motion Planning for Medical Steerable Needles

计算机科学 规划师 运动规划 正确性 计算机视觉 运动(物理) 平面图(考古学) 障碍物 人工智能 自动化 机器人 模拟 算法 工程类 历史 法学 考古 机械工程 政治学
作者
Mengyu Fu,Oren Salzman,Ron Alterovitz
标识
DOI:10.15607/rss.2021.xvii.081
摘要

Medical steerable needles can move along 3D curvilinear trajectories to avoid anatomical obstacles and reach clinically significant targets inside the human body. Automating steerable needle procedures can enable physicians and patients to harness the full potential of steerable needles by maximally leveraging their steerability to safely and accurately reach targets for medical procedures such as biopsies and localized therapy delivery for cancer. For the automation of medical procedures to be clinically accepted, it is critical from a patient care, safety, and regulatory perspective to certify the correctness and effectiveness of the motion planning algorithms involved in procedure automation. In this paper, we take an important step toward creating a certifiable motion planner for steerable needles. We introduce the first motion planner for steerable needles that offers a guarantee, under clinically appropriate assumptions, that it will, in finite time, compute an exact, obstacle-avoiding motion plan to a specified target, or notify the user that no such plan exists. We present an efficient, resolution-complete motion planner for steerable needles based on a novel adaptation of multi-resolution planning. Compared to state-of-the-art steerable needle motion planners (none of which provide any completeness guarantees), we demonstrate that our new resolution-complete motion planner computes plans faster and with a higher success rate.
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