■張敏
在政策紅利與技術進步的雙重推動下,AI(人工智能)正加速融入醫療健康領域。從疾病預防、健康管理,到輔助診斷、藥物研發,AI的身影隨處可見,“AI+醫療”展現出巨大潛力。
不過,從技術演進維度審視,當前AI在醫療領域的應用仍處于“工具賦能”的初級階段,即提升工作效率、輔助診斷等。筆者認為,進一步推動“AI+醫療”有序發展,還需邁過三道關,在數據獲取、臨床有效性、商業化三方面持續突圍。
其一,高質量數據之困。“AI+醫療”的應用落地高度依賴優質數據,但各機構醫療數據的格式、標準不一,共享互通程度較低,“數據孤島”現象使得高質量數據獲取不易。這導致訓練AI模型所需的高質量、大規模數據集難以獲取,模型效果受限。
2024年,國家數據局等17部門聯合印發的《“數據要素×”三年行動計劃(2024—2026年)》提出,開展“數據要素×醫療健康”行動。“有序釋放健康醫療數據價值”“拓展智慧醫療、智能健康管理等數據應用新模式新業態”等措施為破解“數據孤島”難題、加速“AI+醫療”發展提供了支持。未來,隨著相關政策落實落細,高質量數據之困將得到有效解決。
其二,臨床有效性與可信度。醫療的本質是實踐科學,任何技術必須經得起嚴格的臨床驗證。
以制藥環節為例,AI能夠對海量化合物分子進行篩選,對藥物機制進行模擬,輔助設計臨床試驗,在一定程度上縮短藥物開發周期。但一款藥物的成功上市需要經歷一期、二期、三期臨床試驗,而目前全球尚無一款AI主導設計的藥物成功通過臨床二期試驗。這也意味著,“AI+制藥”未來仍面臨層層考驗。
在診療環節,部分AI產生的邏輯不嚴謹、與臨床實際不符,削弱了醫生、患者對其信任度。未來,提升算法的可解釋性、嚴謹性,并通過嚴格的臨床研究證實其真實獲益,是AI醫療產品獲得認可、走向成熟的必經之路。
其三,可持續的商業化路徑。成熟的“AI+醫療”產品,除需證明臨床價值外,還必須打通可持續的商業模式,企業要回答好“誰來為‘AI+醫療’買單”這一問題。根據披露的公開數據,部分“AI+輔助診斷”、“AI+制藥”企業仍處于虧損狀態,主要依賴融資維持發展,尚未探索出成熟的盈利模式。未來,企業需要制定清晰的定價機制、打造價值評估體系以及形成多元化的付費模式,這是產業發展的重要一環。
綜上來看,“AI+醫療”前景廣闊,但唯有跨越數據、臨床有效性與商業化三重關隘,其才能真正駛入發展快車道。
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