近日,阿里云發(fā)布《2025醫(yī)療健康行業(yè)AI應(yīng)用白皮書》,系統(tǒng)梳理了中國醫(yī)療健康行業(yè)面臨的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn),以及AI技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀、重點(diǎn)場景、發(fā)展趨勢及未來機(jī)遇。白皮書重點(diǎn)展現(xiàn)了生成式AI和大模型對醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)藥創(chuàng)新和健康管理的深刻影響。
白皮書指出,醫(yī)療健康行業(yè)數(shù)據(jù)密集,與AI技術(shù)形成強(qiáng)耦合。人工智能的應(yīng)用,有助于加速醫(yī)藥研發(fā)、推動(dòng)精準(zhǔn)醫(yī)療、提升醫(yī)療服務(wù)效率,成為醫(yī)療健康行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要技術(shù)驅(qū)動(dòng)力。
近年來,多項(xiàng)政府文件將人工智能在醫(yī)療健康領(lǐng)域的應(yīng)用寫入發(fā)展規(guī)劃,并加強(qiáng)對AI醫(yī)療器械和軟件產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化制定,完善審批政策,有力地促進(jìn)醫(yī)療健康A(chǔ)I創(chuàng)新產(chǎn)品和應(yīng)用落地。
截至2024年12月初,已有100個(gè)人工智能醫(yī)學(xué)軟件產(chǎn)品獲得二類或三類醫(yī)療器械注冊證。其中,醫(yī)學(xué)影像類產(chǎn)品占據(jù)了大多數(shù),這些產(chǎn)品在輔助診斷、影像處理等方面發(fā)揮了重要作用。
除了醫(yī)療器械類AI軟件產(chǎn)品之外,非醫(yī)療器械類AI軟件產(chǎn)品也備受關(guān)注。
例如目前生成式AI在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用尚未形成明確的監(jiān)管框架和注冊準(zhǔn)入管理制度,因而很多作用于醫(yī)學(xué)影像和醫(yī)藥研發(fā)的大模型與相關(guān)產(chǎn)品功能,一般作為輔助工具使用。
白皮書指出,目前在國家網(wǎng)信辦發(fā)布的生成式人工智能服務(wù)備案信息和深度合成服務(wù)算法備案清單中,主要涉及非醫(yī)療器械的AI醫(yī)療軟件的對外規(guī)?;a(chǎn)品應(yīng)用,患者服務(wù)、輔助診斷與決策、質(zhì)控成為最為典型的AI應(yīng)用領(lǐng)域。
截止2024年底,能夠?qū)ν馓峁┽t(yī)療領(lǐng)域AI應(yīng)用的產(chǎn)品和服務(wù)且已備案的模型和算法數(shù)量已達(dá)101個(gè),呈逐步上升態(tài)勢。這些備案的模型和算法分布廣泛,具體包括:問診對話占比48%、健康評估與咨詢占比24%、病歷生成與結(jié)構(gòu)化醫(yī)學(xué)報(bào)告生成占比14%、輔助診斷占比5%,此外,還包括中醫(yī)問診、醫(yī)療設(shè)備指導(dǎo)、醫(yī)藥問答、醫(yī)保政策AI助手、醫(yī)學(xué)科研助手、病歷檢索分析、應(yīng)急救援等生成式模型和應(yīng)用。
中國龐大的患者基數(shù)、多樣化的疾病譜以及區(qū)域發(fā)展的不平衡性,使得人工智能技術(shù)在醫(yī)療健康領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大潛力,并逐步滲透到醫(yī)療健康的全產(chǎn)業(yè)鏈。從制藥環(huán)節(jié)的藥物研發(fā)、臨床試驗(yàn)、藥物推廣,到治療的診前、診中、診后全生命周期,再到個(gè)人日常健康管理,以及包括健康保險(xiǎn)、公共衛(wèi)生管理等的醫(yī)療服務(wù)生態(tài),均得到全面覆蓋,大大提高醫(yī)療服務(wù)效率和質(zhì)量,提升居民的醫(yī)療可達(dá)性和便利性。
推動(dòng)醫(yī)療服務(wù)升級(jí)方面,AI技術(shù),尤其是大模型,通過智能導(dǎo)診與預(yù)問診、醫(yī)學(xué)影像分析與輔助診療、組學(xué)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的精準(zhǔn)治療、智慧病案管理及醫(yī)學(xué)研究支持等應(yīng)用,顯著提升了醫(yī)療服務(wù)的效率與質(zhì)量。
加速醫(yī)藥創(chuàng)新方面,2021年至2023年,AI主導(dǎo)進(jìn)入臨床試驗(yàn)的創(chuàng)新藥項(xiàng)目數(shù)量顯著增長,盡管尚無AI研發(fā)的新藥上市,但已有近40款A(yù)I藥物管線進(jìn)入臨床階段。AI技術(shù)在數(shù)據(jù)分析、模式識(shí)別和預(yù)測模型構(gòu)建方面展現(xiàn)出巨大潛力。
健康管理方面,目前健康管理主要覆蓋運(yùn)動(dòng)健康管理、慢性病健康管理、睡眠健康管理、營養(yǎng)健康管理及生命體征監(jiān)測管理等,AI技術(shù)可以通過監(jiān)測、分析、整合健康管理各環(huán)節(jié)信息,分析個(gè)體健康數(shù)據(jù)和生活習(xí)慣,從而制定個(gè)性化的健康管理計(jì)劃,提高健康管理的效果和可行性。
AI醫(yī)療健康應(yīng)用場景商業(yè)化落地情況如下:
展望未來,AI與醫(yī)療健康領(lǐng)域的融合正不斷深化,白皮書預(yù)測,未來AI在醫(yī)療健康領(lǐng)域有五大發(fā)展趨勢:
一是多模態(tài)數(shù)據(jù)融合。整合基因、影像、病理等多維度數(shù)據(jù),構(gòu)建更全面的患者畫像,驅(qū)動(dòng)精準(zhǔn)醫(yī)療向更高層次發(fā)展。
二是智能醫(yī)療助手革新體驗(yàn)。AI助手將深度融入診療全程,提供有溫度、個(gè)性化的溝通與管理,提升患者服務(wù)體驗(yàn)。
三是AI驅(qū)動(dòng)生物醫(yī)藥研發(fā)范式變革。AI將成為新藥研發(fā)的核心引擎,引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)入更高效、精準(zhǔn)的創(chuàng)新時(shí)代。大模型將高效整合多維生物數(shù)據(jù),加速從靶點(diǎn)識(shí)別到候選藥物篩選的整個(gè)過程,助力藥物發(fā)現(xiàn)和個(gè)性化治療策略的制定。提前識(shí)別潛在的安全風(fēng)險(xiǎn),從而降低臨床試驗(yàn)失敗的可能性。
四是云邊端融合拓寬應(yīng)用版圖。通過云端訓(xùn)練、邊緣端推理、終端設(shè)備感知的協(xié)同模式,實(shí)現(xiàn)醫(yī)療服務(wù)的實(shí)時(shí)響應(yīng)與資源優(yōu)化配置,尤其在急救、偏遠(yuǎn)地區(qū)診療等場景。
五是AI設(shè)備普及開啟主動(dòng)健康新模式。智能穿戴設(shè)備與醫(yī)療機(jī)器人的普及,將推動(dòng)健康管理從被動(dòng)響應(yīng)轉(zhuǎn)向主動(dòng)預(yù)防,重塑醫(yī)療服務(wù)生態(tài)。
整理自阿里云《2025醫(yī)療健康行業(yè)AI應(yīng)用白皮書》
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