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文档简介
医疗人工智能与未来医院信息化建设
创新创业与投资更多关注的是〃产”的部分,但产学研
要与真正使用者的反馈形成闭环,才能促进行业更健康
的发展。本文是从“学〃、〃研”和医院角度带来的分
享。
德勤在近日发布的《亚太地区医疗保健展望》报告中指出,
以前医疗保健行业主要集中在美国和欧洲,现在却正向亚太
地区迅速转移,亚太地区医疗保健行业将呈现井喷式增长。
投中研究院的数据显示,2018年我国医疗健康行业VC/PE
融资案例数量和规模大幅反弹,融资案例数量776起,较
2017年增长36.38%,融资规模104.01亿美元,较2017
年增长46.41%。种种迹象显示,我国将迎来医疗保健行业
的创新创业新高潮。
目前医疗人工智能是创新创业的热点,出现了许多新技术、
新产品,也引起了大量资本的关注。创新创业与投资更多关
注的是〃产〃的部分,但产学研要与真正使用者的反馈形成
闭环,才能促进行业更健康的发展。在钛资本新一代企业级
科技投资人投研社第17期,上海交通大学医学院附属瑞金
医院学科规划与大设施管理处副处长林靖生,带来了
〃学〃、'研'和医院角度的分享。
林靖生是中国研究医院学会医工转化与健康产业分会常务委
员、中国卫生信息学会远程医疗信息化专业委员会委员、中
国医院协会医院信息统计专业委员会新疆分会副主任委员、
上海交通大学2019《中国人工智能医疗白皮书》研究团队
主要成员,他拥有近20年医疗IT从业经验,曾任上海交通
大学医学院附属瑞金医院信息中心副主任、上海援疆喀什地
区第二人民医院信息中心主任,目前主要负责〃转化医学国
家重大科技基础设施(上海)基地〃相关建设管理工作,
〃上海交通大学医学院智慧医疗研究院〃相关研究管理工
作。林靖生主要研究方向包括智慧医院信息化体系建设、人
工智能医疗服务机器人、基于NLP技术的虚拟健康助理
等。
医疗人工智能的发展史
国外人工智能医疗发展史
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国内人工智能医疗发展史
197820162017年7月2017年11月
:百度发布百度医疗::AM:
阿里ms布医疗
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动波肝病诊疗程序.
IIBM的同类产品;I开放创新平台;…朝资本
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人工智能在医疗领域的应用,在国外从1972年到2016年
期间每年都有新的进展和突破,学术界每年都能出现关于辅
助诊断、辅助治疗等技术的成果,这是持续不断的过程。但
在国内,从1978年〃关幼波肝病诊疗程序〃率先把中医学
这门古老的民族学科与先进的电子计算机技术结合起来,直
到2016年百度发布百度医疗大脑,中间出现了长达38年
的断层。
国
外
互
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;处于起步鼾段,近年健康医疗大'!新的产21(诒疗檄念不和•现.所适
为中国相关科技研究的后、用关产
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«行业市场货速超过20%.市盛增速较业的必乏,医用机制人大■依咬进;;用的若行范制也在不断r大.但由于
术
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开始□.从而造成医疗费用增长.aoa
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法在71一人的负担.
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I
随着技术进步,在医疗健康领域已有不少智慧医疗应用成功
案例,如辅助疾病诊断、健康管理、医学影像、临床决策支
持、便携设备、康复医疗和生物医学研究,但国内外在大数
据技术、人工智能技术、医用机器人与可穿戴设备等方面还
存在着不小的差距(如上图)。
我国智慧医疗的发展主要存在几个问即:
第一,数据采集和利用的问题。医疗数据不同于商业数据或
者消费数据,因为涉及到隐私而导致高保护级别,在国内出
医院真正的应用场景有哪些?
从2015年开始,国家政策就开始推动医疗与技术的结合。
从〃互联网+医疗〃,到〃人工智能+医疗〃,其实在业内
更多思考的是〃医疗+〃,因为无论技术怎么变化,核心应
该还是医疗。
在雨后春笋一样出现的大批互联网医疗、人工智能医疗公司
中,很多不是从解决某一类具体医疗问题出发,而是先成为
掌握某项技术的厂商,再去找医院或医生合作,谋求短期内
在某个场景中落地,开发出某款产品、某种解决方案。这样
的场景可能不是真正的场景,解决方案与场景可能不完全匹
配。这样没有医疗根基的企业,很难在医疗行业立足。
从医院的角度,什么才是人工智能技术真正的应用场景呢?
这就要从打造有思维、能感知、可执行的智慧医院目标说
起。
一家医院要称为有〃智慧〃,必须具备:
第一,智慧〃大脑〃:思考和指挥。〃大脑〃融汇了大量信
息(大数据)和知识(知识库),并能不断学习和进化(人
工智能、深度学习)。针对外部刺激,〃大脑〃可以迅速对
信息进行有效组织和组合,作出决策并指挥〃行为〃;
第二,感知〃器官〃:感知和采集,〃大脑〃的思维判断需
要众多信息输入作为依据,这就依赖于感官:视觉(摄像
头)、听觉(智能语音助手)、嗅觉、触觉(各种智能设备
及传感器)对医院各种数据的采集,既包括人员的行为数据
(患者动线、医护人员动线、医院物质运送动线)、医疗过
程及结果数据,也包括空间环境的信息(能耗、空气质
量);
第三,〃血液〃循环:数据驱动,不断汇聚临床表型数据和
科研组学数据,并以个体行为数据为补充,形成临床研究大
数据。这些数据传送到大脑进行学习和决策,从而指挥
〃行为动作〃(各种应用软件系统);
第四,〃人体骨骼〃:软硬件设施,转化医学中心的软硬件
设施互联互通形成一套整体支撑〃行为动作〃;
第五,"人体四肢〃:医疗科研服务,转化医学中心的提供
的医疗及科研服务(招募、预约、检查、治疗、康复、随访
等)。
护
物联/患者身份识别
移动/
互联网移动APP生命体征I蝠采集患者APP
多媒体/患者自助全息投影
全息
/AR/VR半球环・
患者APP支持麴床支持新药
AT研究的研发的
智能
数据计算数据计算
大数据
/区块大批平台喙本
琏
由此可以把人工智能在医院的应用场景分为四类:第一类为
智慧服务,这是当下最热门的领域,像互联网+医院、人工
智能+医院、App移动医院等都集中在这一领域;第二类为
智慧管理,更多服务于医院的医疗和运营管理;第三类转化
医学研究,像临床研究和新药研发未来都会依赖于数据或人
工智能,在未来也是很大的产业;第四类教育,包括对患者
的科普类教育,分级诊疗中对各层级基层医院的基础教育。
这四大类是医院最需要应用人工智能的场景,未来这几类场
景中将有优秀的新产品、新技术和厂商诞生。
这四大类场景具体来说又包含:
诊前:首先,患者身份识别。现在的身份识别技术依赖于医
疗卡。未来患者在就医时,从接待到就诊、取药、医技服务
及后续的预约等一系列服务,都可以通过无感面部识别技术
来实现,将大幅提高医院就诊的效率。从医院的角度出发.
当前技术还不是非常成熟,会先从人流量较小的诊疗区域如
特需医疗、高端医疗或私立医院等进行测试,在技术逐渐成
熟、能够识别大量人员信息后,就可以淘汰现在所用的磁
卡,为患者带来很大的便利;其次,自动缴费。从2013年
开始,支付宝等发了这一应用场景,已经在医院运行良好;
再次,智能化的引导。现在已经有APP室内定位等多种引
导方向,未来的智能服务机器人引导可能不是单纯的诊室导
航,而是全程从到入院开始或之前就可以像护士陪同一样,
进行病情的分类、分诊,然后引导最优路径,让患者有很好
的就医体验;最后,在就医过程中涉及的检查或取药的行
为,比如自动发药机已经在一些医院开始大规模的应用。现
在自动发药机还需要医务人员在发药后进行药品的核对,之
后再交给患者,未来将像自助银行一样直接为患者提供取药
或检查。
诊间:现在医患的沟通非常短暂,特别是大型三甲医院,医
生的诊疗任务非常繁重。未来,通过大数据、大屏互动等技
术,把患者生命体征数据、历史诊疗数据等提前告知医生,
患者到诊间后就可以在屏幕前进行良好的沟通,从而提高沟
通率,也提高患者的满意率。
诊后:当诊疗结束后,患者大部分时间是在家里进行健康管
理,未来人工智能在这个领域也有很好的应用。虽然医院提
倡全程诊疗,但由于医患比例严重失衡,并没有时间一对一
进行个性化看护,这就给了智能化很大的空间。可穿戴设备
已经实现了血糖检测、心电监测、运动监测、饮食种类和热
量的监测,未来如果把已经制定好的饮食处方、运动处方等
通过可穿戴设备在院外的患者进行有效的干预或健康生活方
式的引导,将对慢性病人起很大的作用。
病房:患者住院的过程中,怎样有效、实时地收集患者的生
命体征数据?怎样对患者进行有效、及时的治疗干预?怎样
对患者进行有利健康的宣教?由于医护与患者比例严重失
衡,需要人工智能技术来辅助医护人员高效地完成工作,同
时又让患者感受到温暖,这是未来智慧病房中人工智能技术
和生物技术的应用方向。
日常诊疗:查房和电子病历等工作战胜了医生的大量精力,
现在用机器人查房可以来帮助医护减轻工作量,通过自然语
言处理技术自动形成电子病历,让医生省去键盘输入的过
程。
护士站:护士在执行医嘱时,有大量的护理工作要做,包括
医嘱的核对、药品的发放、生命体征的采集等等,而通过智
能化的配置或物流,能帮助护士更高效、更标准化地为患者
提供服务,且防止出错。
对外开放:教学型医院、科研型医院或多或少会有对外开放
的需求,人工智能在展厅的打造、来访预约、参观者身份识
别、满意度跟踪等方面都有很好的应用。
自动化可追溯物流:把流程按医院所需进行改造后,物流企
业就可以快速进入医疗领域,为各大医院提供相应的服务。
现阶段轨道传输体系、气动传输体系、机器人传输体系等已
经在一些医院应用,还有一些专业领域仍在做新的探索,比
如样本传输体系有全管道低温保存的要求。
智能大楼:现在智能大楼的建设中,与智慧医疗之间相应的
衔接非常少,未来把这两项技术相衔接会有非常好的发展空
间。
管理仓:医院从医疗到管理、从物流到后勤保障都智能化之
后,很难通过直观方式了解到运行的情况或规律,需要有类
似驾驶舱的全局管理舱,让管理者在驾驶舱了解医院运行的
情况。
医疗人工智能面临的挑战
在医院全面普及医疗人工智能,一个比较大的挑战是医院的
接受程度。但经过互联网的洗礼,大多数医院也在尝试拥抱
技术。除此之外,还面临着几个挑战:
第一,人才。美国人工智能人才数量近85万人,中国仅有
5万,人数相对较少,并且人工智能人才成本高昂;
第二,数据。数据和数据之间是有壁垒的,各医院和各专科
之间的数据并不连通。如果要得到高质量的数据,首先要与
一家或者多家医疗机构进行协作,这非常困难,因为全国最
优质的医院和专科之间的协作是有限的。卫计委等等组织和
一些高校也在寻求突破,他们希望通过行政力量把医疗机构
的数据组织在一起,形成一个数据库,用沙盒技术为未来的
人工智能企业提供〃养料〃或学习资料,但推进的速度并不
是那么快。除此之外,还有数据归属不明确、数据安全要求
高、数据开放受限制、数据标准不统一、数据伦理存争议、
数据成本代价高等问题,这些都是制约人工智能医疗行业发
展的重要因素;
第三,审批。在AI医疗器械审批方面,由于产品未获得三
类医疗器械证书就无法上市,因此产品审批难以通过成为产
业发展的重要掣肘。现在人工智能诊断技术在飞速发展,很
多企业或高校宣称在某些比赛中人工智能诊断能力已经超过
了人类医生,但在中国几乎没有通过了国家食品药品监督管
理局审批的人工智能诊断算法或应用,在国外也是寥寥无
几。像诊断、治疗方案等需要的智能和科技程度较高,需要
得到相应的审批才能进入医疗市场。而一种新药的审批可能
长达十年,一个新的医疗器械的审批也是要两三年,在人工
智能领域一项技术也要进行临床的诸多实验才可以在临床上
应用。当然,健康指导、宣教、问诊服务一类的人工智能服
务,不涉及治疗或者诊断过程,审批相对没有那么严格;
第四,伦理。现阶段医学人工智能诊断系统难以解释诊断的
原因,而一旦诊断结果出现问题,也无法追根求源到底是人
类医生、数据还是算法本身出现了问题,因此仍存在〃黑
盒〃风险;
第五,盈利。在行业应用方面,目前付费方不清晰,买单方
是医院、患者、药企、保险公司还是政府,未来需要多方探
索。
传统医疗信息化体系在人工智能时代正在改变,也暴露出其
薄弱之处。主要集中在三个方面:一是数据采集,二是数据
采集的范围、质量,三是应用的个性化与智能化的程度。
术班艮务
为核心为导向
针对这些问题,医院信息化体系的建设还是要以数据为基
础、技术为核心、服务为导向。
在未来智慧医疗希望能够有两个体系:一个是应用体系,可
通过将人工智能智慧应用与现有应用相互融合协作共同服务
于医疗业务的形式,逐步由半智能化过渡到全智能化甚至是
无人化,整个过程由各智慧应用的部署形成〃智能节点〃,
替换原有流程上的各个节点,形成〃智能单元〃,最后由各
单元链接形成〃智能网络〃,最终形成完整的智慧医院应用
体系;另一个是生态体系,通过智慧养老、智慧药房、智慧
医疗、智慧健康的医联体,体系化的建设医疗机构,为医疗
提供更好的服务。
医工转化案例:核心还是医疗
新疆喀什地区县市之间的平均距离超过200公里,其中有
些县更是深藏在极端自然环境之中,如帕米尔高原的雪山、
塔克拉玛干大沙漠。远程医疗模式在这里能发挥极大的作
用,帮助当地百姓足不出户享受优质医疗服务。
上海对口支援新疆喀什第八批医疗队的目标,是帮助喀什二
院升级成三甲医院并全面提升信息化能力,使其未来成为能
够连接乌市和上海医疗五级联动体系的枢纽和核心,打造成
为南疆医疗高地,带动和辐射周边地区的医疗服务能力。
当时的远程医疗的需要是:一,建立云计算数据中心,构建
南疆医联体信息平台,打造喀什地区区域医疗信息化;二,
建立南疆医联体互联网远程医学中心。
这时出现了新的问题:医疗活动发生在医院的各个角落,通
过传统远程会诊系统的建设方式无法满足需要,或是需要耗
费巨额资金和精力。根据上面这个问题,提出的解决方案是
采用移动推车,把一些简单的远程设备架设在医疗推车上,
推到病房中去。但这需要要让设备能自动行走,不需要护士
为此做更多的额外工作,还想要帮助护士从一系列重复性劳
动力工作中解放出来。
科研团队认为,医疗服务机器人的核心功能有三个:一,跑
腿,精准地在病房内移动,找到具体的目标和人物;二,替
身,代替专家作为主治大夫、带教老师、指导专家出现在多
地,作为护士的替身帮助实现简单查房、宣教、量表;三,
耳目,在确保隐私和伦理安全的情况下,监察病区环境、监
察患者情况,及时感知、及时处理。
此外,还有几个特殊要求:一,身材要尽量纤细,真实的医
疗场景非常的拥挤,机器人要能够穿梭于拥挤的场景中;
二,高机动性,医护平时走路的速度都非常快,机器人不能
拖后腿,现在很多的机器人还要等一两分钟才能跟上,在核
心的应用场景中失去存在的意义;三,传感器要足够的多;
四、可以搭载各式各样的人工智能应用。
最后通过医工结合的模式,将人工智能技术、机器人技术与
远程医疗活动相融合,把核心医院、专科医联体、援外医联
体、托管型医联体、直管型医联体等形成一个协作网络,实
现远程查房、远程会诊、远程疑难病理讨论、远程医疗等一
系列的功能。
智能医护服务机器人项目只是开始,通过人工智能、机器
人、物联网技术,打造多模态混合智能交互医护服务集成示
范区。在人机协同的基础上通过自主学习逐步提升服务深
度,最终实现无人化照护服务,解决医护人员短缺、医患沟
通不足、照护不全面、人性化服务缺乏等一系列医改核心问
题,用AI全面赋能医护服务,助力健康中国2030规戈L
从这个案例可以看出,新产品、新的解决方案的产生的过程
中,核心是医疗。这个项目最早的时候,并没有瞄准人工智
能领域,只是为了解决让医生能够远隔千里更好地进行医疗
活动的问题,在解决问题的过程中,才逐渐有了智能医护机
器人的诞生。后来在援外工作中,像日喀则、喀什、云南、
新疆、西藏各个地方都有非常好的应用,包括在整个医联体
的领域内,如儿童医学中心的专科医联体、综合医联体、民
营和公立医院相结合的医联体中都发挥了非常好的作用。整
个产品在研发过程中迭代了很多代,最终拿到专利,实现了
产品化。从现在的角度上来说,这个人工智能技术和医疗场
景相结合的产品,其实是从一个小需求出发,一步步演变过
来的。
所以,还是要从需求出发,看一看初心是要解决什么样的问
题,需要什么样的产品,然后慢慢地演化、与最新的技术相
结合,而这种结合也不是硬结合,而是为了达到某种效果而
选用了某项技术。
人工智能近期在三个领域可能会有突破:第一是智能医护服
务机器人,对患者进行感知、适当的干预,从远程医疗出
发,在护理、健康、陪护、康复、助残、巡检、导览等公共
服务中发挥作用;第二是虚拟护士或者虚拟助手,通过语
音、语义等技术结合,是非常好的突破点。但虚拟护士一般
并不提倡由人工智能完全接管而是人机协作,人类可能只负
责20%最尖端的、最需要协调的工作,人工智能负责大量
粗活脏活累活;第三是IO
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