人工智能在医学界的运用到底有什么阻碍?
“ 任何美好的事物在走向实践阶段时都会遇到阻碍!”
挑战与机遇并存!
我们都知道未来的医学领域会涌入越来越多的人工智能技术,某种程度上来说,人工智能将会改变未来的医学实践,这将是不可阻挡的!接下来我们首先介绍一下那些已经被人工智能所改变的医学分支。
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AI已经在医学界取得的成就!
首当其冲的是影像科,2018年美国一个AI团队成功的运用5万张胸片及7千张肺结核线扫描结果培养了一个出色的人工智能算法,结果是在肺结核的诊断上可以轻而易举的击败放射科专家。就目前来看这个技术处在第二诊断辅助放射科医生的阶段,但是在未来的基层医疗这个技术可以完全替代医生的初步诊断,如需鉴别诊断时在需求专科医生会诊。
AI在影像学应用!
第二个领域我们讲讲皮肤科的运用,来自美国、德国以及法国的AI团队开发了一种皮肤癌诊断网络,通过10万张恶性黑色素瘤图像的培养,这个算法在与全世界58名皮肤科医生进行了黑色素瘤的诊断比赛,结果是皮肤科专家的诊断正确率为85%,而人工智能的准确率为95%。
AI在皮肤科的运用!
第三个领域我们说说AI在肿瘤科的运用,科学家们普遍认为AI总有一天能够个性化人类的肿瘤诊断,IBM Watson Power 7 正在这条道路上急速前进,目前在美国有数十家医院正在利用这项技术辅助肿瘤科的临床判断。
AI在肿瘤科的运用!
最后我们聊聊心血管科,正如大家所熟知的,心血管疾病重在早期诊断,很明显AI技术是能够拯救生命与生活质量的。很多科研文献已经向我们展示了眼睛是提示高血压早期病变的出处,科学家通过计算机的深度学习识别高血压的诸多风险因素,例如年龄、性别、视网膜的具体影像学检测来早期预警高血压等疾病。
AI在心血管专科的运用!
详解AI在医学的运用!
AI在医学的应用前景广泛!
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是什么阻碍了AI在医学界的运用?
正反大讨论开始了!
好了聊了这么多AI的好处,那么为什么AI在医学界的推广还没有实现本该有的进度呢?KPMG(毕马威)进行了相应的调查并形成了报告,我们看看结果是什么!75%的医院原来是担心人工智能会危害到患者医疗信息的安全性,尽管也有91%的院长认为AI可以使现有的医疗资源高效利用。调查还发现,尽管AI风起云涌,仅仅有47%的美国医院为医务人员提供了与AI有关的不同程度的培训,同时整个行业的从业人员也仅仅有67%的人愿意尝试拥抱AI这个新生事物。Melissa Edwards先生,managing director and digital enablement at KPMG(毕马威管理及数字赋能总监)认为,'Comprehending the full range of AI technology, and how best to apply it in a healthcare setting, is a learned skill that grows out of pilots and tests. Building an AI-ready workforce requires a wholesale change in the approach to training and how to acquire talent. Having people who understand how AI can solve big, complex problems is critical.(想要全面了解AI技术的各个方面并能够在医疗设施中完美运用的话,是需要试验性的技能学习与测试的。建立一个对AI技术全面准备着的团队需要广泛的改变培训方式并获得这些智能。说白了就是医疗团队能够了解AI可以解决复杂及严重的问题是非常关键的。)’
KPMG开始调研了!
我们需要智慧医院!
关于患者医疗信息安全性的问题,DNV-GL的信息安全认证ISO/IEC270001及云安全认证ISO/IEC 27018是可以帮助医院接触这方面顾虑的!但是相关培训的投入仍然不可或缺的!
DNV-GL评审可以解决部分问题!
实际上除了意识上的问题以外,最大的障碍还是费用问题。100%的医院院长都认为AI很烧钱,这也是37%的院长认为自己机构无法跟上AI发展的主要原因。另外还有54%的院长认为即使有钱投入他们犹豫的主要原因是,'Where do I put my AI efforts to get the greatest gain for the business?(我投入的努力如何才能在商业上获得回报?)’说白了就是ROI(投资回报率)算不清楚的缘故!
什么阻碍了医疗界对AI的拥抱?
但是笔者还想说一句,什么模式都清楚的前提下,还轮得到您抢占先机么?
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