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人工智能+YL為何備受資本青睞?這三大場(chǎng)景將先行落地

來(lái)源:派特普斯(北京)科技有限公司 更新時(shí)間:2018-08-22 10:16:05 閱讀量:1112

劉瓊 戈書寧 騰訊研究院

YL與人工智能的結(jié)合,正在成為新的爆發(fā)點(diǎn)。在前不久國(guó)家公布的“首批國(guó)家人工智能開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)名單”中,YL影像國(guó)家新一代人工智能開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)成為首批四大人工智能平臺(tái)之一。


人工智能在YL領(lǐng)域的應(yīng)用也在加速落地。就在上周,騰訊將人工智能技術(shù)運(yùn)用到Y(jié)L領(lǐng)域的產(chǎn)品“騰訊覓影”與河北醫(yī)科大學(xué)等五家醫(yī)院達(dá)成合作。該產(chǎn)品除了提供在AI影像上的嘗試外,還會(huì)擴(kuò)展在AI輔助診斷上的探索,輔助醫(yī)生更準(zhǔn)確地理解病案,降低風(fēng)險(xiǎn),提升診療水準(zhǔn)。


而在創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域不斷傳出融資利好,也從另一個(gè)角度見(jiàn)證了人工智能+YL的熱度和吸引力。


在人工智能的眾多落地場(chǎng)景中,人工智能+YL為何備受資本青睞?在這一日漸火熱的領(lǐng)域,有哪些應(yīng)用場(chǎng)景有望先行落地?在一片看好的趨勢(shì)下,未來(lái)還可能遇到哪些“成長(zhǎng)的煩惱”?



劉    瓊     騰訊研究院高級(jí)研究員

戈書寧     騰訊研究院助理研究員


2011-2016年間,人工智能+YL是資本投入Z密集的領(lǐng)域,且在未來(lái)5年仍將保持40%的增速。資本大量涌入人工智能+YL,要?dú)w功于IBM、谷歌等先行者在醫(yī)學(xué)影像、藥物研發(fā)、人工智能助手等領(lǐng)域的突破和落地所帶來(lái)的信心和前景。咨詢公司Frost & Sullivan預(yù)測(cè)2021年人工智能+YL健康市場(chǎng)規(guī)模將從2014年的6.64億美元擴(kuò)大至66.62億美元。


01

人工智能為何選擇YL?


  •  需求升級(jí):從優(yōu)化就醫(yī)流程到破解資源不均衡


近些年,借助互聯(lián)網(wǎng)的連接,就醫(yī)效率和體驗(yàn)得到了極大提升,但YLZda痛點(diǎn)——資源不均衡的矛盾并沒(méi)有得到根本性地解決。2017年上半年,三級(jí)醫(yī)院診療人次依舊保持了Z快增長(zhǎng),增幅達(dá)到6.1%,遠(yuǎn)高于一級(jí)(4.0%)、二級(jí)醫(yī)院(4.0%);就醫(yī)有進(jìn)一步向三級(jí)醫(yī)院集中的態(tài)勢(shì),診療人次占醫(yī)院總量比重由48.64%提高至49.55%。人口老齡化進(jìn)程加快、慢性病發(fā)病率走高等需求端的壓力將進(jìn)一步激化資源不均衡的矛盾。


受制于周期長(zhǎng)、成本高等特點(diǎn),培養(yǎng)更多的醫(yī)務(wù)人員“這杯遠(yuǎn)水”解不了近渴。《2016年ZG衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示,醫(yī)院衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)同比增長(zhǎng)5.57%,低于診療人次6.17%的增幅,供給跟不上需求的增加。而人工智能、YL機(jī)器人在醫(yī)學(xué)影像識(shí)別、輔助外科手術(shù)、臨床輔助診斷等環(huán)節(jié)所表現(xiàn)出的降本增效能力,可以將醫(yī)生從繁重的重復(fù)性勞動(dòng)中解決出來(lái),專注于更有價(jià)值的事情。


  • 沉睡的數(shù)據(jù)“金礦”需要人工智能來(lái)喚醒


近年來(lái),大數(shù)據(jù)爆發(fā)式增長(zhǎng),到2020年體量將達(dá)到44ZB。而每年超過(guò)70億的診療人次數(shù)據(jù)以及7.5億網(wǎng)民的日常健康數(shù)據(jù),ZG無(wú)疑坐擁Z海量的YL數(shù)據(jù)庫(kù)。2016年6月,國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范健康YL大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,S次把生物學(xué)資源和YL大數(shù)據(jù)作為國(guó)家的基礎(chǔ)戰(zhàn)略資源,也把它納入了國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的布局。


但這座數(shù)據(jù)金礦仍在“沉睡”,需要人工智能喚醒。眾所周知,80%的YL數(shù)據(jù)都是非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)的計(jì)算和處理能力。另外,我國(guó)YL數(shù)據(jù)分散在不同醫(yī)院、機(jī)構(gòu),深度利用率不高。計(jì)算機(jī)視覺(jué)、機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等技術(shù)突破,縮小了數(shù)據(jù)規(guī)模和數(shù)據(jù)洞察力之間的差距,有望激活這座沉睡的數(shù)據(jù)金礦。



數(shù)據(jù)來(lái)源:The Medical Futurist (2016)


  • YL行業(yè)特征高度契合人工智能的技術(shù)優(yōu)勢(shì)


YL是一個(gè)數(shù)據(jù)密集型、腦力勞動(dòng)密集型、知識(shí)密集型的行業(yè),需要依賴強(qiáng)大的知識(shí)儲(chǔ)備和處理分析能力進(jìn)行判斷、診療。同時(shí)失誤“零容忍“使得YL領(lǐng)域從基礎(chǔ)層藥物研發(fā)、檢測(cè),到應(yīng)用層預(yù)防、診斷、ZL、康復(fù)、健康管理等各環(huán)節(jié)都面臨嚴(yán)格的質(zhì)量和監(jiān)管要求。而YL費(fèi)用居高不下已成為普遍性難題。


基于人工智能的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用,其賦能YL行業(yè)的價(jià)值將是不可估量的。技術(shù)的發(fā)展大幅提高了YL數(shù)據(jù)處理效率和洞察深度:IBM Watson閱讀10.6萬(wàn)份臨床報(bào)告僅需17秒,騰訊覓影在2-3秒內(nèi)即可返回內(nèi)鏡圖像計(jì)算結(jié)果。借助深度學(xué)習(xí)自學(xué)習(xí)、自分析、自判斷以及不知疲倦等優(yōu)勢(shì),人工智能可將YL失誤降低30-40%。




02


人工智能+YL的應(yīng)用場(chǎng)景


回顧YL信息化走過(guò)的歷程,經(jīng)歷了從產(chǎn)品單點(diǎn)應(yīng)用到圍繞流程的平臺(tái)創(chuàng)新。未來(lái)10年,YL信息化將步入融合創(chuàng)新階段,即集成融合人工智能、機(jī)器人、虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等技術(shù)打造面向可預(yù)測(cè)、可預(yù)防以及極ng準(zhǔn)YL的健康解決方案。其中,人工智能被寄予厚望,有著廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景。而醫(yī)學(xué)影像識(shí)別、人工智能助手、YL機(jī)器人有望先行落地。據(jù)美國(guó)YL信息與管理系統(tǒng)學(xué)會(huì)下屬的研究機(jī)構(gòu)與Healthcare ITnews的聯(lián)合調(diào)查顯示,


場(chǎng)景一

醫(yī)學(xué)影像識(shí)別——離商業(yè)化Z近的板塊


作為三大ZL手段之一,醫(yī)學(xué)影像的極ng準(zhǔn)識(shí)別對(duì)醫(yī)生決策至關(guān)重要。癌癥、心臟疾病等許多重大疾病都可以在早期通過(guò)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備識(shí)別出來(lái)。


有文章曾將影像科比作戰(zhàn)爭(zhēng)中的突擊小隊(duì),其重要性、工作量和壓力可見(jiàn)一斑,急需通過(guò)技術(shù)來(lái)賦能。醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化程度Z高,也為人工智能應(yīng)用先行落地提供了重要基礎(chǔ)。


11月15日,科技部公布了首批國(guó)家新一代人工智能開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)名單,其中,四大平臺(tái)之一就是依托騰訊公司建設(shè)YL影像國(guó)家人工智能開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)。


目前,人工智能對(duì)肺病、胃癌、甲狀腺癌變、乳腺癌、皮膚病等多個(gè)病種的醫(yī)學(xué)圖像檢測(cè)效率和識(shí)別精度都可以達(dá)到甚至超越專業(yè)醫(yī)生水平。騰訊覓影對(duì)食管癌早篩臨床預(yù)試驗(yàn)的準(zhǔn)確率超過(guò)90%,而肺結(jié)節(jié)早篩準(zhǔn)確率超過(guò)95%,可檢測(cè)3毫米及以上的微小結(jié)節(jié)。除此之外,人工智能可以大幅提高讀片效率,以及減少人為失誤。以肺病為例,針對(duì)平均超過(guò)200層的肺部 CT 掃描圖片,醫(yī)生人工篩查需要20分鐘甚至更長(zhǎng),而人工智能僅需數(shù)十秒。


場(chǎng)景二

人工智能助手——醫(yī)患交互新方式


醫(yī)生看病時(shí)間短的現(xiàn)狀有望被改善。隨著技術(shù)的成熟,人工智能有望成為臨床醫(yī)生的合作伙伴,幫助醫(yī)生承擔(dān)診前問(wèn)詢、自動(dòng)化檢測(cè)等工作,使醫(yī)生有更多時(shí)間可以與患者互動(dòng)。例如,智能語(yǔ)音技術(shù)的發(fā)展使得人工智能助手可以跟人類醫(yī)生一樣與患者進(jìn)行語(yǔ)音交談,詢問(wèn)病情、判斷癥狀以及提供個(gè)性化ZL方案給醫(yī)生參考。


更重要的是,人工智能助手背后豐富的醫(yī)學(xué)知識(shí)庫(kù)和“臨床診斷經(jīng)驗(yàn)”,有助于增強(qiáng)醫(yī)生臨床診斷能力和極ng準(zhǔn)度。埃森哲發(fā)布的《2017年數(shù)字化健康技術(shù)展望》報(bào)告顯示,72%的衛(wèi)生機(jī)構(gòu)已經(jīng)引入智能虛擬助手并投入服務(wù)。


場(chǎng)景三

YL機(jī)器人的興起


YL機(jī)器人并不是新話題。但當(dāng)人工智能與機(jī)器人結(jié)合,YL機(jī)器人借此步入加速道,應(yīng)用場(chǎng)景從手術(shù)機(jī)器人拓展至康復(fù)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、試驗(yàn)機(jī)器人等。據(jù) Markets and Markets估計(jì),從2016年起,YL機(jī)器人將保持近17%的年復(fù)合增長(zhǎng)率,到2020年,市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到114億美元。其中手術(shù)機(jī)器人仍處于主導(dǎo)地位,占據(jù)60%左右的市場(chǎng)份額。以Z負(fù)盛名的手術(shù)機(jī)器人“達(dá)芬奇”為例,已經(jīng)完成了超過(guò)60萬(wàn)場(chǎng)手術(shù),從心臟瓣膜修復(fù)到腫瘤切除均有涉獵。


公司

名稱

種類

流通

市值

($)

代表

產(chǎn)品

Intuitive

Surgical

手術(shù)

機(jī)器人

217.575

達(dá)芬奇

機(jī)器人

Stryker

Corporation

康復(fù)

機(jī)器人

39.27

骨科動(dòng)力

系統(tǒng)

Rex

Bionics

服務(wù)

機(jī)器人

10.9416

外骨骼

可穿戴

機(jī)器人

Trans

Enterix

手術(shù)

機(jī)器人

4.7867

ALF-X 

手術(shù)

機(jī)器人

Accuray

Inc

試驗(yàn)

機(jī)器人

4.3655

腫瘤極ng準(zhǔn)

放射ZL

Top5 YL機(jī)器人公司


我國(guó)YL機(jī)器人起步較晚,但發(fā)展速度不容小覷。北京天智航Y(jié)L科技股份有限公司(TINAVI)作為我國(guó)**個(gè)YL機(jī)器人產(chǎn)品注冊(cè)許可公司,是繼美國(guó) ISI、ISS、瑞典 Medical Robotics、以色列 Mazor之后第五家獲得YL機(jī)器人注冊(cè)許可證的公司。其主要產(chǎn)品“天璣”骨科手術(shù)機(jī)器人已在全國(guó)十多家醫(yī)院使用,累計(jì)手術(shù)超過(guò)2000例;不僅如此,沈陽(yáng)六維康復(fù)機(jī)器人有限公司開(kāi)發(fā)的用于中風(fēng)、腦癱所致運(yùn)動(dòng)功能喪失的康復(fù)ZL機(jī)器人也已通過(guò)北美 CSA 認(rèn)證,面向市場(chǎng)發(fā)售。


03


成長(zhǎng)的煩惱


毋庸置疑,人工智能帶給YL行業(yè)的想象空間是無(wú)限的,但要真正大規(guī)模應(yīng)用于臨床,還需要克服以下“成長(zhǎng)的煩惱”。


  • 煩惱一:有效數(shù)據(jù)的缺乏


機(jī)器學(xué)習(xí)的特性決定了初期要依靠高質(zhì)量的數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行訓(xùn)練并優(yōu)化算法,從而保證高精度。因此如何獲取有效數(shù)據(jù),是人工智能+YL應(yīng)用Zxian需要跨越的障礙。


從數(shù)據(jù)的獲取端出發(fā),我國(guó)的醫(yī)學(xué)影像還處于從傳統(tǒng)膠片向電子數(shù)據(jù)過(guò)渡的階段,大量的影像資料還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)電子化和數(shù)據(jù)化。再加上數(shù)據(jù)源頭多、類型多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等特征,導(dǎo)致要獲得真正高質(zhì)量的有效數(shù)據(jù),需要花費(fèi)高昂的成本,這是一個(gè)巨大的成本黑洞,單靠一家醫(yī)院或企業(yè)很難解決,需要上升到行業(yè)層面予以突破。


  • 煩惱二:技術(shù)成熟尚需時(shí)間


美國(guó)YL信息與管理系統(tǒng)學(xué)會(huì)下屬研究機(jī)構(gòu)2016年曾做過(guò)一次聯(lián)合調(diào)查:23%的被調(diào)查者認(rèn)為人工智能技術(shù)本身的不成熟性,導(dǎo)致其存在一系列風(fēng)險(xiǎn)并承受質(zhì)疑,是人工智能應(yīng)用于YL所遇到的Z基礎(chǔ)也是Z難跨越的障礙。人工智能很多底層技術(shù),仍處于研發(fā)階段,很多問(wèn)題并沒(méi)有得到解決。


例如,在超過(guò)100種的癌癥中,人工智能技術(shù)目前僅能極ng準(zhǔn)識(shí)別乳腺癌、宮頸癌、胃癌、肺癌、肝癌等少數(shù)病種,大規(guī)模突破還需時(shí)間。而手術(shù)機(jī)器人柔性控制模塊、傳感器等軟硬件技術(shù)也尚不成熟。


  • 煩惱三:市場(chǎng)認(rèn)知尚需過(guò)程


任何一項(xiàng)產(chǎn)生變革或顛覆性的新技術(shù),其產(chǎn)生、發(fā)展和應(yīng)用必然要經(jīng)歷一個(gè)漫長(zhǎng)的被市場(chǎng)認(rèn)可的過(guò)程。目前,消費(fèi)者對(duì)人工智能+YL仍處于遠(yuǎn)觀和存疑的態(tài)度。普華永道2017年就人工智能+YL的應(yīng)用意愿進(jìn)行了調(diào)查,有近4成的消費(fèi)者不愿意接受人工智能來(lái)看病,即使對(duì)人工智能+YL相對(duì)寬容的用戶,也僅愿意用人工智能進(jìn)行常規(guī)指數(shù)監(jiān)測(cè)、心率監(jiān)測(cè)、健身監(jiān)測(cè)等非ZL環(huán)節(jié)。




數(shù)據(jù)來(lái)源:Why AI and robotics will define New Health,PWC,2017.6


  • 煩惱四:法律倫理的挑戰(zhàn)


人工智能的基礎(chǔ)技術(shù)和應(yīng)用仍是一個(gè)科技的黑匣子,具體計(jì)算過(guò)程是無(wú)從知曉和預(yù)測(cè)的,更無(wú)法掌控,由此帶來(lái)的法律、倫理挑戰(zhàn)是人工智能應(yīng)用面臨的通用性難題。同樣以YL影像為例,人工智能目前扮演的角色還主要是輔助讀者,醫(yī)生仍需要對(duì)影像決策負(fù)全部責(zé)任。


隨著技術(shù)的不斷成熟,當(dāng)人工智能成為主要讀者時(shí),監(jiān)管部門如何認(rèn)定其資格并進(jìn)行監(jiān)管?2017年6月,美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局(Food and Drug Administration,簡(jiǎn)稱FDA)批準(zhǔn)了Arterys公司的產(chǎn)品Arterys Cardio DL可用于分析心臟核磁共振圖像,這是被批準(zhǔn)可應(yīng)用于臨床的基于云計(jì)算和深度學(xué)習(xí)的分析軟件,但主要是幫助醫(yī)生輔助心臟成像。而如何厘定人工智能應(yīng)用于臨床所需承擔(dān)的法律責(zé)任,以及避免算法偏見(jiàn)、歧視等都是不容回避的挑戰(zhàn)。


  • 煩惱五:隱私安全隱患增大


人工智能時(shí)代,大數(shù)據(jù)價(jià)值加速溢出的同時(shí),也加大了數(shù)據(jù)泄露的安全隱患,個(gè)人隱私安全面臨前所未有的挑戰(zhàn)。


2017年,安全研究機(jī)構(gòu)Kromtech Security Researchers發(fā)現(xiàn),一家YL服務(wù)機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)在亞馬遜S3上的大約47GBYL數(shù)據(jù)意外對(duì)公眾開(kāi)放,其中包含315363份PDF文件。據(jù)Kromtech Security Researchers估計(jì),這些文件至少涉及15萬(wàn)病人,泄露的內(nèi)容包括驗(yàn)血結(jié)果、姓名和家庭住址等個(gè)人信息,以及醫(yī)生和他們的病例管理筆記等內(nèi)容。

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