AI醫(yī)療將有效解決人口老齡化加劇帶來(lái)醫(yī)療資源不足的難題

醫(yī)療作為與大眾切身利益相關(guān)的話題,一直以來(lái)也是社會(huì)非??粗睾完P(guān)注的民生問(wèn)題,政府的相關(guān)政策的推行和醫(yī)療行業(yè)的不斷改革無(wú)不都有圍繞民眾的醫(yī)療健康問(wèn)題展開的談?wù)摵脱芯?,但是無(wú)論考慮的多么周全,由于目前醫(yī)療環(huán)境的格局限制,依舊存在很多我們無(wú)法考慮到和解決的困難。

尤其是隨著人口老齡化的不斷加劇,和醫(yī)療資源的極具不平衡,如何解決未來(lái)日益增長(zhǎng)的龐大老齡化人口的醫(yī)療健康問(wèn)題,將會(huì)成為國(guó)家醫(yī)療的巨大壓力和負(fù)擔(dān)。

人口老齡化帶來(lái)醫(yī)療資源的嚴(yán)重不足

據(jù)截止2016年底的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)60歲及以上老年人口超過(guò)2.3億,占總?cè)丝诘?6.7%;預(yù)計(jì)到2050年,中國(guó)老年人口將達(dá)到4.8億,占全球老年人口的四分之一,比現(xiàn)在美、英、德三個(gè)國(guó)家人口總和還要多,老齡問(wèn)題將成為中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和轉(zhuǎn)型帶來(lái)新挑戰(zhàn)。

與此同時(shí),解決龐大的老年人口醫(yī)療健康問(wèn)題也存在巨大的挑戰(zhàn)??v觀目前國(guó)內(nèi)醫(yī)療環(huán)境,城鄉(xiāng)醫(yī)療資源分配的不平衡,醫(yī)護(hù)人員的嚴(yán)重缺失和專業(yè)水平的極具差距都在很大程度上給國(guó)家醫(yī)療資源帶來(lái)了巨大的壓力,因此在醫(yī)療資源的迫切需求下,急需有一種既可靠、又能全面解決醫(yī)療資源缺失的方式方法出現(xiàn)。

剛好隨著人工智能的快速發(fā)展,在賦能各行業(yè)中取得了很好的表現(xiàn)和較成功的落地項(xiàng)目。尤其是在賦能醫(yī)療上的成果,讓大眾看到了希望,眾多的行業(yè)人士紛紛轉(zhuǎn)入研究智慧醫(yī)療,希望能夠在智慧醫(yī)療上有大的突破。

AI+醫(yī)療有效緩解醫(yī)療資源不足的壓力

目前人工智能大致分為三個(gè)階段,弱人工智能、強(qiáng)人工智能、超強(qiáng)人工智能,而目前我們正處于弱人工智能時(shí)代,也就是人工智能能夠在某一方面或特定的領(lǐng)域的能力要強(qiáng)于人類,但是在綜合能力上面人類是強(qiáng)于人工智能的。

對(duì)于AI醫(yī)療來(lái)說(shuō)也同樣如此,目前處于弱AI醫(yī)療階段,簡(jiǎn)單的來(lái)說(shuō)就是目前AI醫(yī)療的應(yīng)用場(chǎng)景只適用于醫(yī)療行業(yè)的某一個(gè)簡(jiǎn)單的環(huán)節(jié)或者某一項(xiàng)重復(fù)、固定的流程和工作。而諸如臨床診斷和醫(yī)學(xué)研究這種需要深入靈活動(dòng)腦的環(huán)節(jié)人工智能還無(wú)法完成。

諸如速途研究院發(fā)布的2018年上半年AI醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告就明確顯示,目前AI醫(yī)療的應(yīng)用場(chǎng)景主要適用在虛擬助理、藥物挖掘、醫(yī)學(xué)影像、健康管理、輔助診療、醫(yī)院管理、疾病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)以及輔助醫(yī)學(xué)研究報(bào)告等方面。而目前AI醫(yī)療應(yīng)用最熱的還是醫(yī)學(xué)影像以及疾病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)方向。

雖然目前處于弱AI醫(yī)療階段,但是在很大程度上仍舊可以緩解人口老齡化的不斷加劇帶來(lái)的醫(yī)療資源嚴(yán)重不足的壓力,比如AI在通過(guò)大量的醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)深度學(xué)習(xí)之后,輔助醫(yī)生讀取CT影像,早期的癌癥篩查,這將在很大程度上緩解醫(yī)療人員不足的壓力和誤診、誤判的壓力。

其實(shí)這些問(wèn)題互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT早已經(jīng)解決,2017年7月,阿里健康、萬(wàn)里云對(duì)外發(fā)布醫(yī)療人工智能系統(tǒng)“Doctor You”,可在半小時(shí)內(nèi)讀完九千張CT影像,可以說(shuō)是效率是人類的上千倍。2017年8月,騰訊發(fā)布了AI醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品“騰訊覓影”,利用人工智能醫(yī)學(xué)影像技術(shù)輔助醫(yī)生進(jìn)行早期食管癌篩查。

同樣,百度研究院也在今年6月份發(fā)布了一種名為“神經(jīng)條件隨機(jī)場(chǎng)”的AI算法,擁有強(qiáng)大的腫瘤病理切片檢測(cè)能力,將為癌癥診斷和治療提供重要助力,其檢測(cè)準(zhǔn)確率甚至超過(guò)專業(yè)病理醫(yī)生,并突破此前最高記錄。

AI醫(yī)療目前仍舊存在諸多需要突破的壁壘

盡管AI醫(yī)療在一定的程度上取得了實(shí)質(zhì)性的成果和突破,但是由于AI自身的技術(shù)限制和整體環(huán)境的影響,AI在賦能醫(yī)療上面并沒(méi)有達(dá)到很完美的狀態(tài),仍然有很多無(wú)法突破的壁壘。

諸如億歐智庫(kù)發(fā)布的《2018中國(guó)醫(yī)療人工智能發(fā)展研究報(bào)告》里面講到,AI醫(yī)療發(fā)展存在四大挑戰(zhàn):

其一是數(shù)據(jù)數(shù)量問(wèn)題:中國(guó)醫(yī)療整體數(shù)據(jù)量大,但針對(duì)不同病種的數(shù)據(jù)量和質(zhì)量參差不齊,有些病種的訓(xùn)練數(shù)據(jù)缺乏;健康大數(shù)據(jù)孤島問(wèn)題有所緩解,但仍未達(dá)到深度學(xué)習(xí)的階段。

其二是數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題:AI數(shù)據(jù)處理中標(biāo)注的準(zhǔn)確性關(guān)乎結(jié)果的準(zhǔn)確性,近兩年之內(nèi)還是需要大量醫(yī)生去標(biāo)注。藥物研發(fā)中的數(shù)據(jù)質(zhì)量對(duì)于研發(fā)效率的提升至關(guān)重要。

其三是人才問(wèn)題:AI算法人才與醫(yī)學(xué)人才知識(shí)體系不同,如何融合各自優(yōu)勢(shì)發(fā)揮最大價(jià)值,值得企業(yè)思考。

四是市場(chǎng)問(wèn)題:醫(yī)療被認(rèn)為是人工智能最早落地的領(lǐng)域,但是醫(yī)療的特殊性對(duì)產(chǎn)品的要求會(huì)更高,從認(rèn)識(shí)到被接受再到相應(yīng)支付體系的完善,以及到醫(yī)保的接入,都需要一個(gè)很長(zhǎng)的過(guò)程。

寫到最后

無(wú)論是AI醫(yī)療有多少無(wú)法突破的壁壘,總之如果回到主題上,在一定意義上來(lái)說(shuō),AI醫(yī)療在很大程度上解決了人工老齡化所帶來(lái)的醫(yī)療資源嚴(yán)重不足的壓力。

另一方面AI醫(yī)療在未來(lái)帶來(lái)的龐大市場(chǎng)價(jià)值驅(qū)使巨頭企業(yè)和資本不惜花重金投入AI醫(yī)療的研究,這在很大程度上解決了AI醫(yī)療在研究上所需要的資金支持,為AI醫(yī)療能夠進(jìn)一步突破提供了后驅(qū)動(dòng)力。

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2018-09-01
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