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AI+醫(yī)療健康,一個(gè)科創(chuàng)投資的大機(jī)遇

來(lái)源:泰然健康網(wǎng) 時(shí)間:2024年12月02日 08:22

從“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”、“AI+大健康”到“5G+智慧醫(yī)療”,近幾年來(lái)全球醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)正在不斷跨界,融合了人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等高科技,醫(yī)療服務(wù)正大步走向真正意義的智能化,也迎來(lái)了前所未有的發(fā)展契機(jī)。在“健康中國(guó)”國(guó)家戰(zhàn)略背景下,國(guó)內(nèi)醫(yī)療行業(yè)不僅步入了規(guī)范的快車(chē)道,也讓智慧醫(yī)療應(yīng)用逐步走進(jìn)尋常百姓家,大健康時(shí)代已然來(lái)臨。

大數(shù)據(jù)、人工智能(AI)和機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)引發(fā)的熱議從未如此高漲,它們帶來(lái)的益處幾乎惠及各行各業(yè)的企業(yè)。

現(xiàn)在正是企業(yè)好好利用這些益處的時(shí)候。在A(yíng)I和ML的價(jià)值惠及企業(yè)前,企業(yè)必須徹底理解它們?cè)谫Q(mào)易業(yè)務(wù)中的作用、能解決的問(wèn)題、以及與企業(yè)目標(biāo)或預(yù)計(jì)結(jié)果達(dá)成一致的方式,如谷歌就已在解決大規(guī)模醫(yī)療健康問(wèn)題上下注。

科技巨頭在A(yíng)I醫(yī)療健康方面投資

谷歌AI一直在醫(yī)療健康和生物科學(xué)領(lǐng)域進(jìn)行與AI相關(guān)的研究和協(xié)作項(xiàng)目,它聲稱(chēng):

“機(jī)器學(xué)習(xí)有幾十個(gè)潛在的應(yīng)用領(lǐng)域,但是醫(yī)療健康是一個(gè)為人民謀福的非凡機(jī)遇,且谷歌AI與臨床醫(yī)生、醫(yī)療服務(wù)提供者緊密合作,希望能研發(fā)出工具來(lái)大幅度改善醫(yī)療服務(wù)的可得性和準(zhǔn)確度?!?/p>

埃森哲咨詢(xún)公司的首席醫(yī)療官羅恩·穆迪(Ron Moody)寫(xiě)過(guò)一篇相關(guān)文章,題為《醫(yī)療健康中的AI——產(chǎn)業(yè)演變的關(guān)鍵》(AI in Healthcare – A Key to Industry Evolution),文中寫(xiě)到:

“人工智能(AI)將在醫(yī)療健康的經(jīng)營(yíng)、衛(wèi)生研究、醫(yī)療保障的交付以及幫助病人保持健康上進(jìn)行改革?,F(xiàn)在已經(jīng)可以看出,這將是長(zhǎng)期醫(yī)療健康策略中關(guān)鍵的一環(huán)。”

AI已經(jīng)融入人們每天都打交道的產(chǎn)業(yè)過(guò)程、應(yīng)用程序及系統(tǒng),這幫助醫(yī)療健康領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進(jìn)一步的AI拓展。運(yùn)用AI來(lái)支撐一系列活動(dòng),如檢測(cè)疾病、醫(yī)療診斷等,將會(huì)使這一領(lǐng)域有所突破和超越。

醫(yī)療保健與其他商業(yè)產(chǎn)業(yè)、行政管理、物流、業(yè)務(wù)流程以及客戶(hù)關(guān)系有著相似的大圖景。在上述領(lǐng)域中,AI的應(yīng)用已經(jīng)開(kāi)始降低成本、提高效率。醫(yī)療健康降低成本的需求使該領(lǐng)域承受著巨大的壓力。在這些領(lǐng)域中,各個(gè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)在應(yīng)當(dāng)進(jìn)行探索、投資,運(yùn)用AI來(lái)實(shí)現(xiàn)改變。

根據(jù)卡塞塔 (Caserta) 的文章《美國(guó)平均每人在醫(yī)療健康上的花費(fèi)超過(guò)一萬(wàn)美元,占GDP的18%》(The United States spends over $10,000per capita, or 18% of its GDP, on healthcare),且根據(jù)BGV(Benhamou Global Ventures)公司的數(shù)據(jù),由于人口老齡化、市場(chǎng)不斷擴(kuò)張、勞動(dòng)力成本逐年增長(zhǎng),全球醫(yī)療健康費(fèi)用預(yù)計(jì)在2017年至2021年會(huì)以每年4.1%的速度增長(zhǎng)。除數(shù)字化顛覆之外,創(chuàng)新型新興公司有獨(dú)特的機(jī)會(huì)崛起,并運(yùn)用醫(yī)療健康的生態(tài)系統(tǒng)打造科技、解決特定問(wèn)題。

AI的價(jià)值

通過(guò)將AI運(yùn)用在經(jīng)營(yíng)、物流、行政流程上,甚至用其改善客戶(hù)參與度,一些醫(yī)療健康機(jī)構(gòu)已經(jīng)見(jiàn)識(shí)到了AI帶來(lái)的好處,但是AI還有潛力繼續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)域,如病理學(xué)、放射學(xué)的釋義等領(lǐng)域。隨著數(shù)據(jù)出現(xiàn)得越來(lái)越快,且病人數(shù)據(jù)源的數(shù)量持續(xù)擴(kuò)大,AI能在數(shù)據(jù)處理、可視化以及決策方面提供更好的支持。

在當(dāng)前的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)中,AI借助于ML以及自然語(yǔ)言處理(NLP)能帶來(lái)巨大的價(jià)值,帶來(lái)更好的成果。運(yùn)用在醫(yī)療健康中的科技也會(huì)支持“以?xún)r(jià)值為基礎(chǔ)的關(guān)懷”這一新模型。并且隨著大數(shù)據(jù)的增加,科技的運(yùn)用有杠桿效用,它使得醫(yī)療健康中針對(duì)病人的服務(wù)更具個(gè)性化,且能夠促進(jìn)轉(zhuǎn)型。AI健康市場(chǎng)的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)在2021年將達(dá)到66億美元,即復(fù)合年增長(zhǎng)率為40%(見(jiàn)圖1)。

圖1-圖源:埃森哲咨詢(xún)公司

深度學(xué)習(xí)及計(jì)算機(jī)視覺(jué)的使用案例

計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域借助于一項(xiàng)名為深度學(xué)習(xí),或被稱(chēng)作深層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的AI技術(shù),已取得巨大進(jìn)步。在口袋科技產(chǎn)品中充分利用這項(xiàng)AI技術(shù)仿佛是十年前科幻片里的場(chǎng)景。

如果這些新興且先進(jìn)的計(jì)算機(jī)視覺(jué)系統(tǒng)能精確地將圖中的汽車(chē)或不同種類(lèi)的狗進(jìn)行分類(lèi),那么谷歌的工程師和科學(xué)家們也開(kāi)始思考,“這些系統(tǒng)是否能學(xué)會(huì)識(shí)別醫(yī)療圖像呈現(xiàn)出的疾病呢?”在谷歌AI博客發(fā)布的一篇名為《通過(guò)深度學(xué)習(xí)檢測(cè)糖尿病型眼疾》(Deep Learningfor Detection of Diabetic Eye Disease) 的帖子中,谷歌的產(chǎn)品經(jīng)理、醫(yī)學(xué)雙博士莉莉·彭 (Lily Peng) 以及研究工程師瓦倫·高爾衫 (Varun Gulshan) 博士描述了他們?cè)谘劭茖W(xué)領(lǐng)域利用以計(jì)算機(jī)輔助的診斷性篩選進(jìn)行探索,并檢測(cè)到一種名為糖尿病型視網(wǎng)膜病(diabetic retinopathy) 的眼疾。糖尿病型視網(wǎng)膜病是導(dǎo)致全球可預(yù)防失明增速最快的誘因。通常情況下,訓(xùn)練有素的醫(yī)生通過(guò)檢查病人眼部的視網(wǎng)膜掃描,能夠進(jìn)行檢測(cè)。

在數(shù)字病理學(xué)領(lǐng)域,谷歌正研發(fā)深度學(xué)習(xí)算法,這有可能協(xié)助病理學(xué)專(zhuān)家在淋巴結(jié)活檢中檢測(cè)乳腺癌。

改良診斷

依賴(lài)于A(yíng)I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(chǎng)研究所(Big Market Research) 的調(diào)查顯示,截至2025年AI智能醫(yī)療市場(chǎng)將會(huì)超過(guò)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(lèi)相比,AI及ML在掃描中能更快、更準(zhǔn)確地檢測(cè)出異常現(xiàn)象。

使用AI及ML項(xiàng)目來(lái)檢測(cè)可能被人眼漏看的異?,F(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(gè)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(shí)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(shí)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(cè)出中風(fēng)病人的血塊。

降低成本

在美國(guó),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(guó)家。AI能產(chǎn)生重大影響的一個(gè)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(dòng)化方法。

福布斯發(fā)布了名為《AI和醫(yī)療健康:一個(gè)巨大的機(jī)遇》(AIAnd Healthcare: A Giant Opportunity) 的文章,其中的數(shù)據(jù)顯示,解決當(dāng)前醫(yī)療保健系統(tǒng)中成本結(jié)構(gòu)問(wèn)題的關(guān)鍵是將耗時(shí)的人工任務(wù)交給機(jī)器,即讓病人能夠在任何地點(diǎn)針對(duì)其護(hù)理需求進(jìn)行自助服務(wù)。人力勞動(dòng)是為了讓更多人過(guò)上更健康的生活,而自助服務(wù)可以減少所需的人力勞動(dòng)。根據(jù)埃森哲咨詢(xún)公司的報(bào)告,截至2026年,主要的臨床健康A(chǔ)I應(yīng)用總計(jì)每年可為美國(guó)醫(yī)療健康市場(chǎng)節(jié)約1500億美元。

下圖是總計(jì)節(jié)省1500億美元的醫(yī)療健康A(chǔ)I項(xiàng)目中的前十名。埃森哲咨詢(xún)公司的評(píng)估定義了每一款應(yīng)用的影響、采用的可能性及對(duì)于醫(yī)保市場(chǎng)的價(jià)值。前三名應(yīng)用代表了最大的近期價(jià)值,它們分別是:機(jī)器人輔助手術(shù)(400億美元),虛擬護(hù)理助手(200億美元)以及行政工作流程協(xié)助(180億美元)。

圖2-圖源:埃森哲咨詢(xún)公司

檢測(cè)醫(yī)療欺詐

由Splunk公司的報(bào)告《監(jiān)管行業(yè)中的人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)》可知,在大量醫(yī)療保健供應(yīng)商中檢測(cè)或發(fā)現(xiàn)異常行為模式,是極其困難且耗時(shí)的(有時(shí)需數(shù)月甚至數(shù)年才能完成)。除此之外,找到且密切監(jiān)控非法處方的來(lái)源則是另一個(gè)挑戰(zhàn)。醫(yī)療欺詐和藥物濫用層出不窮,例如美國(guó)大規(guī)模的致命性藥物濫用就是由于阿片類(lèi)藥物的處方和分銷(xiāo)。機(jī)器學(xué)習(xí)有助于發(fā)現(xiàn)異常和潛在的欺詐性供應(yīng)商,相比之下這項(xiàng)工作于人類(lèi)而言既困難且耗時(shí)。

匯總索賠數(shù)據(jù)可以讓人們?nèi)媪私獍⑵?lèi)藥物的購(gòu)買(mǎi)情況。醫(yī)療保健公司可以通過(guò)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(cè)欺詐,而非“付費(fèi)追逐”。根據(jù)美國(guó)公共廣播公司新聞?lì)l道(PBS News) 的一篇文章,美國(guó)司法部稱(chēng),“在美國(guó)將近1300萬(wàn)非法阿片類(lèi)藥物涉嫌欺詐和開(kāi)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(lèi)型包括:電子健康記錄 (EHR)、健康等級(jí)7(HL7)消息、醫(yī)療設(shè)備、臺(tái)式機(jī)、服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、患者管理系統(tǒng)。

新藥研發(fā)

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(chēng),大型制藥公司一直在努力開(kāi)發(fā)新型治療方法。過(guò)去的幾十年里,藥物開(kāi)發(fā)變得越來(lái)越困難、昂貴,因而無(wú)法滿(mǎn)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(kāi)發(fā)新藥(一旦失?。┑亩惽把邪l(fā)成本預(yù)計(jì)會(huì)超過(guò)25億美元;30年前藥物開(kāi)發(fā)投資的回報(bào)為2億美元,之后回報(bào)率逐年呈線(xiàn)性下降;據(jù)一些分析估計(jì),2020年前這一數(shù)字將降至0%。

監(jiān)管監(jiān)督和較小的患者數(shù)據(jù)庫(kù)使成本增加??碌墓菊噲D改變這種狀況,Insitro試著利用機(jī)器學(xué)習(xí)進(jìn)行藥物研發(fā)和治療,以此徹底改變制藥研發(fā)流程。Insitro在幾個(gè)月內(nèi)從ARCH、福雷斯資本 (Foresite Capital)、安德森霍洛維茨 (AndreessenHorowitz) 和杰夫貝佐斯個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)投資管理公司等知名投資者處籌集了1億多美元。2019年4月16日,制藥巨頭賈勒德科學(xué)公司表示將向Insitro公司支付1500萬(wàn)美元,如果達(dá)到既定目標(biāo),它還將再支付10億美元來(lái)研發(fā)一種治療常見(jiàn)肝病的藥物,這種肝病被稱(chēng)為非酒精性脂肪性肝炎(NASH)。由于人們不良的飲食且缺乏鍛煉,這種疾病正迅速成為全球性流行病。這項(xiàng)合作的協(xié)議要求Insitro創(chuàng)建疾病模型,找到治療疾病的正確目標(biāo),并測(cè)試人工智能能否幫助藥物開(kāi)發(fā)。

私人訂制護(hù)理

人類(lèi)基因組計(jì)劃 (HGP) 的第一次人類(lèi)基因組測(cè)序花費(fèi)了近13年時(shí)間,耗資27億英鎊。從那時(shí)起,技術(shù)進(jìn)步使得單個(gè)基因組測(cè)序的時(shí)間和成本大幅下降。醫(yī)療保健服務(wù)開(kāi)始使用基因組測(cè)序,讀取患者數(shù)據(jù),并根據(jù)個(gè)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(cè)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(cāng)庫(kù)來(lái)識(shí)別模式并進(jìn)行預(yù)測(cè)。這些數(shù)據(jù)湖和數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)能夠清理(在數(shù)據(jù)中創(chuàng)建一個(gè)單一的“真實(shí)來(lái)源”)并存儲(chǔ)大量數(shù)據(jù),從而統(tǒng)一多個(gè)醫(yī)療保健系統(tǒng)。這樣通過(guò)電子健康記錄,可以為人們提供更好且更有針對(duì)性的護(hù)理。

腫瘤學(xué)和癌癥研究通過(guò)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(dòng),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(shí)不相容的治療方法和藥物會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)不僅能降低風(fēng)險(xiǎn),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(lái)越多的醫(yī)療保健組織開(kāi)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。

結(jié)論

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(lái)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(chǎng)所面臨的挑戰(zhàn),不是僅僅通過(guò)技術(shù)改進(jìn)就能化解的。其中一些挑戰(zhàn)包括:

· 實(shí)現(xiàn)更廣泛的運(yùn)用

· 工具的實(shí)施

· 醫(yī)療保健的生態(tài)系統(tǒng)

· 法規(guī)

· 當(dāng)前的商業(yè)模式

· 與付款人-收款人關(guān)系的激勵(lì)聯(lián)盟

醫(yī)療保健組織必須學(xué)會(huì)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(méi)有大量證據(jù)驗(yàn)證結(jié)果的情況下,有些人仍對(duì)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(xún)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(fǎng)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(yōu)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(huì)真正地“讀懂”他們。

另一個(gè)挑戰(zhàn)與規(guī)模有關(guān)。通常在有限范圍內(nèi),測(cè)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(gè)問(wèn)題是,目前先進(jìn)的技術(shù)解決方案在初期對(duì)于較小的地區(qū)和農(nóng)村醫(yī)療機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)可能過(guò)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(duì)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(dòng)作用。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 估計(jì)前景還是不錯(cuò)的,全球醫(yī)療領(lǐng)域人工智能市場(chǎng)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(zhǎng)率為40%。

來(lái)源 / 讀芯術(shù)

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久友資本目前重點(diǎn)關(guān)注人工智能、新一代通信技術(shù)、新材料、先進(jìn)制造;原創(chuàng)新藥、精準(zhǔn)醫(yī)療等領(lǐng)域的投資。久友投資案例代表:優(yōu)必選(人型機(jī)器人)、寒武紀(jì)(人工智能深度學(xué)習(xí)AI芯片)、中星技術(shù)(智能安防、SVAC國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)參與制定)、京東數(shù)科(數(shù)字金融、智慧城市)、天宜上佳(高鐵閘片核心供應(yīng))、天兵科技(宇航新動(dòng)力、商業(yè)火箭);索元生物(精準(zhǔn)醫(yī)療、原創(chuàng)新藥研發(fā))、斯微生物(m-RNA新藥研發(fā))、鼎航醫(yī)藥(精準(zhǔn)醫(yī)療、腫瘤免疫療法的創(chuàng)新藥研發(fā))。返回搜狐,查看更多

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