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AI+醫(yī)療市場(chǎng)將進(jìn)入快速成長(zhǎng)期,但技術(shù)難點(diǎn)+標(biāo)準(zhǔn)缺失成痛點(diǎn)

前言:

新冠肺炎疫情深刻改變著世界醫(yī)療健康行業(yè),而人工智能和醫(yī)療行業(yè)的融合則為醫(yī)療技術(shù)的創(chuàng)新和進(jìn)步提供新的動(dòng)力。

在全國(guó)各地AI+醫(yī)療行業(yè)政策的大力扶持下,AI+醫(yī)療相關(guān)市場(chǎng)也迎來(lái)了一波爆發(fā)增長(zhǎng)期。

作者 | 方文

AI+醫(yī)療算法生態(tài)成熟+應(yīng)用廣泛

有人將人工智能在醫(yī)療上的運(yùn)用,比作是醫(yī)生的另一個(gè)大腦,而且是對(duì)數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存處理傳輸能力更強(qiáng)的大腦。

有了它,就能為群眾提供更加智慧的服務(wù),也能提升醫(yī)生的工作效率,有助于緩解當(dāng)前優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源緊缺的問(wèn)題。

目前傳統(tǒng)的機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)算法已被廣泛得應(yīng)用,來(lái)處理臨床研究和醫(yī)療服務(wù)中的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),如醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)、基因數(shù)據(jù)和生物標(biāo)志物數(shù)據(jù)。

而非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),如人工筆記、醫(yī)學(xué)期刊與患者調(diào)查等則依靠專(zhuān)門(mén)的醫(yī)學(xué)自然語(yǔ)言處理技術(shù)來(lái)分析。

在全球聯(lián)合抗擊疫情的大背景下,人工智能與醫(yī)療產(chǎn)業(yè)也進(jìn)行了快速的融合,AI+醫(yī)療產(chǎn)品開(kāi)始延伸到更多不同的醫(yī)療服務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景當(dāng)中,并不斷的發(fā)展落地。

目前相對(duì)成熟的應(yīng)用場(chǎng)景主要有:AI+醫(yī)療影像、AI+輔助診斷、AI+新藥研發(fā)、以及AI+健康管理等。

政府高度重視+持續(xù)釋放紅利

2017年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》中提出要發(fā)展便捷高效的智能服務(wù),推廣應(yīng)用人工智能治療新模式、新手段,建立快速精準(zhǔn)的智能醫(yī)療體系。

從2017年開(kāi)始,我國(guó)已把人工智能作為一個(gè)國(guó)策進(jìn)行推動(dòng),近幾年的兩會(huì)上AI也被多次寫(xiě)入政府工作報(bào)告中。

2018年政府提出人工智能向基層醫(yī)療進(jìn)行滲透,2019年將AI+醫(yī)療的范圍進(jìn)一步擴(kuò)大到康養(yǎng)范疇;2020年進(jìn)一步提出未來(lái)的建設(shè)指南,期望在2023年在以醫(yī)療為代表的人工智能領(lǐng)域中建立一套初步的標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)范。

AI+醫(yī)療市場(chǎng)將進(jìn)入快速成長(zhǎng)期

2019年之前,由于大部分細(xì)分領(lǐng)域的盈利模式尚未明朗,導(dǎo)致AI+醫(yī)療市場(chǎng)一度陷入低谷。

2019年由于智慧病案的興起,使得整體AI+核心醫(yī)療軟件服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)20億,同比增速高達(dá)93.9%,其中CDSS占比最多,達(dá)到55.2%。

2020年加之疫情的影響,AI+醫(yī)療的優(yōu)勢(shì)更加凸顯,因此,國(guó)家開(kāi)始逐步發(fā)放各類(lèi)醫(yī)療影像AI軟件三類(lèi)證,并進(jìn)一步出臺(tái)鼓勵(lì)A(yù)I+醫(yī)療發(fā)展的政策,這些將會(huì)使各細(xì)分領(lǐng)域的盈利模式逐漸明晰,市場(chǎng)也將會(huì)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。

從2020年到2022年,包含CDSS、AI+輔助檢查以及智慧病案等在內(nèi)的核心醫(yī)療軟件服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模,其整體的CAGR(復(fù)合年均增長(zhǎng)率)將達(dá)到51.9%;并預(yù)計(jì)將在2022年超過(guò)70億美元的總值。

基礎(chǔ)層技術(shù)層已布局完備

AI+核心醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈可以分為AI基礎(chǔ)層,AI+醫(yī)療技術(shù)層與應(yīng)用層:

基礎(chǔ)層:除數(shù)據(jù)服務(wù)外,芯片與通信等基礎(chǔ)核心領(lǐng)域已形成牢固的技術(shù)壁壘,市場(chǎng)呈寡頭局面,中、短期內(nèi)市場(chǎng)格局不會(huì)改變;

技術(shù)層:算法、框架以及通用技術(shù)則需要長(zhǎng)期的投入與研發(fā)來(lái)攻克,目前各大科技企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)基本已完成布局,中小企業(yè)生存空間較少;

應(yīng)用層:應(yīng)用層可觸達(dá)全醫(yī)療服務(wù)場(chǎng)景,如院內(nèi)臨床決策系統(tǒng)、手術(shù)機(jī)器人、智慧病案系統(tǒng)、醫(yī)療影像、藥企新藥研發(fā)與基因檢測(cè),已有大量的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司和傳統(tǒng)醫(yī)療公司涌入。

AI+醫(yī)療本質(zhì)上可以創(chuàng)造出新的醫(yī)療資源供給市場(chǎng),幫助我國(guó)解決醫(yī)療資源供給不足這個(gè)痛點(diǎn)。

憑借其出色的算法和大數(shù)據(jù)分析,不斷滲透到相關(guān)服務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)資源層和技術(shù)應(yīng)用層。

同時(shí),打通各個(gè)服務(wù)端口的數(shù)據(jù)壁壘,降低整體醫(yī)療成本,并實(shí)現(xiàn)在醫(yī)學(xué)影像、輔助診療、健康管理、新藥研發(fā)、疾病預(yù)測(cè)、虛擬助理、流程管理、研究平臺(tái)等核心應(yīng)用場(chǎng)景的完美落地,最終提升國(guó)內(nèi)整體醫(yī)療水平。

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