《電子技術(shù)應(yīng)用》
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醫(yī)療趨向智能化將給人們帶來諸多便利

2019-08-21
關(guān)鍵詞: AI 智能醫(yī)療

  依賴于AI及ML,近幾年藥物的診斷準(zhǔn)確度有了很大的提升。目前大市場研究所(Big Market Research) 的調(diào)查顯示,截至2025年AI智能醫(yī)療市場將會超過181.2億美元。一篇講述了用AI維持健康的文章還表明,與人類相比,AI及ML在掃描中能更快、更準(zhǔn)確地檢測出異常現(xiàn)象。

  使用AI及ML項(xiàng)目來檢測可能被人眼漏看的異常現(xiàn)象,正不斷改良診斷,為病人提供更好的護(hù)理。下面是幾個例子:斯坦福大學(xué)的研究員已經(jīng)研發(fā)出解讀胸部X光片的算法,這種解讀不僅和放射科醫(yī)生的一樣準(zhǔn)確,且用時很短。醫(yī)生使用Viz.ai公司的技術(shù)能節(jié)約寶貴的診斷時間,具體方法是在重大損傷發(fā)生前運(yùn)用科技快速、準(zhǔn)確地檢測出中風(fēng)病人的血塊。

  在美國,25%的衛(wèi)生保健費(fèi)用皆為行政成本,這遠(yuǎn)超其他發(fā)達(dá)國家。AI能產(chǎn)生重大影響的一個重要領(lǐng)域即醫(yī)學(xué)編碼和醫(yī)療賬款,AI能在該領(lǐng)域中研究出自動化方法。

  匯總索賠數(shù)據(jù)可以讓人們?nèi)媪私獍⑵愃幬锏馁徺I情況。醫(yī)療保健公司可以通過機(jī)器學(xué)習(xí)程序和算法看到數(shù)據(jù)中的模型,以及在何處出現(xiàn)偏離模型的數(shù)據(jù)。因此醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)能轉(zhuǎn)向預(yù)防和檢測欺詐,而非“付費(fèi)追逐”。根據(jù)美國公共廣播公司新聞頻道(PBS News) 的一篇文章,美國司法部稱,“在美國將近1300萬非法阿片類藥物涉嫌欺詐和開具假賬單,”其中涉及23名藥劑師和19名護(hù)士。數(shù)據(jù)源的類型包括:電子健康記錄 (EHR)、健康等級7(HL7)消息、醫(yī)療設(shè)備、臺式機(jī)、服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、門戶網(wǎng)站、計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、患者管理系統(tǒng)。

  據(jù)麻省理工研究員兼初創(chuàng)公司Insitro創(chuàng)始人達(dá)芙妮·柯勒 (Daphne Koller) 的一篇Medium文章稱,大型制藥公司一直在努力開發(fā)新型治療方法。過去的幾十年里,藥物開發(fā)變得越來越困難、昂貴,因而無法滿足許多患者的需求。藥物的臨床試驗(yàn)成功率徘徊在一位數(shù);開發(fā)新藥(一旦失?。┑亩惽把邪l(fā)成本預(yù)計(jì)會超過25億美元;30年前藥物開發(fā)投資的回報為2億美元,之后回報率逐年呈線性下降;據(jù)一些分析估計(jì),2020年前這一數(shù)字將降至0%。

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  人類基因組計(jì)劃 (HGP) 的第一次人類基因組測序花費(fèi)了近13年時間,耗資27億英鎊。從那時起,技術(shù)進(jìn)步使得單個基因組測序的時間和成本大幅下降。醫(yī)療保健服務(wù)開始使用基因組測序,讀取患者數(shù)據(jù),并根據(jù)個體獨(dú)特的遺傳特征為病人定制并優(yōu)化護(hù)理。除了基因組測序技術(shù)的進(jìn)步,大數(shù)據(jù)和云技術(shù)在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用也使得精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)有了新進(jìn)展。

  機(jī)器學(xué)習(xí)算法使用云計(jì)算數(shù)據(jù)湖和數(shù)據(jù)倉庫來識別模式并進(jìn)行預(yù)測。這些數(shù)據(jù)湖和數(shù)據(jù)倉庫能夠清理(在數(shù)據(jù)中創(chuàng)建一個單一的“真實(shí)來源”)并存儲大量數(shù)據(jù),從而統(tǒng)一多個醫(yī)療保健系統(tǒng)。這樣通過電子健康記錄,可以為人們提供更好且更有針對性的護(hù)理。

  腫瘤學(xué)和癌癥研究通過研究癌癥遺傳學(xué),在精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)上進(jìn)行大量投資。在某些情況下,癌癥可能是受基因遺傳驅(qū)動,而非其在患者體內(nèi)的物理位置。佛羅里達(dá)州坦帕市莫菲特癌癥中心 (Moffitt Cancer Center) 一直致力于整合分子基因組學(xué)、人口統(tǒng)計(jì)學(xué)和試驗(yàn)的結(jié)果,為每位患者建立模型。

  有時不相容的治療方法和藥物會有風(fēng)險,精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)不僅能降低風(fēng)險,還提供新的解決方案,以抗擊疾病、提供醫(yī)療服務(wù)。一家名為深度基因組學(xué) (Deep Genomics) 的初創(chuàng)公司利用人工智能和基因組為每位病人找到最佳的藥物療法。越來越多的醫(yī)療保健組織開始投資、試驗(yàn)并將新興技術(shù)整合到他們的系統(tǒng)中,這將打破、改變傳統(tǒng)的醫(yī)療保健模式。

  盡管大量的使用案例和證據(jù)表明,在醫(yī)療保健行業(yè)使用人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)益處頗多,且每年流入該行業(yè)的風(fēng)投資金也越來越多,但醫(yī)療保健和科技初創(chuàng)企業(yè)仍然面臨一系列挑戰(zhàn),巨大的潛在市場所面臨的挑戰(zhàn),不是僅僅通過技術(shù)改進(jìn)就能化解的。

  醫(yī)療保健組織必須學(xué)會信任、使用算法,這意味著醫(yī)保組織希望看到算法的臨床驗(yàn)證。到目前為止,在沒有大量證據(jù)驗(yàn)證結(jié)果的情況下,有些人仍對全面采用人工智能工具持謹(jǐn)慎或猶豫的態(tài)度。埃森哲咨詢公司 (Accenture) 進(jìn)行的一項(xiàng)數(shù)字健康調(diào)查顯示,持懷疑態(tài)度的不僅僅是醫(yī)生:大約25%的受訪者尚未準(zhǔn)備好人工智能提供的健康服務(wù)。許多人有些擔(dān)憂這項(xiàng)技術(shù),比如他們不理解人工智能工作的方式,或者擔(dān)心這項(xiàng)技術(shù)會真正地“讀懂”他們。

  另一個挑戰(zhàn)與規(guī)模有關(guān)。通常在有限范圍內(nèi),測試的概念驗(yàn)證 (POC) 或試點(diǎn)項(xiàng)目可能尚未準(zhǔn)備好在大型機(jī)構(gòu)中推出。另一個問題是,目前先進(jìn)的技術(shù)解決方案在初期對于較小的地區(qū)和農(nóng)村醫(yī)療機(jī)構(gòu)來說可能過于昂貴。

  最后,考慮到當(dāng)前健康產(chǎn)業(yè)涉及到規(guī)模巨大且極具多樣性的利益相關(guān)者。人工智能對醫(yī)療管理人員、臨床從業(yè)人員、患者的醫(yī)療保健操作及治療產(chǎn)生的影響將有一些推動作用。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 估計(jì)前景還是不錯的,全球醫(yī)療領(lǐng)域人工智能市場將從現(xiàn)在的13億美元飆升至2024年的100億美元,年復(fù)合增長率為40%。


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