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互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 正文
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對(duì)話京東健康:大模型背景下,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的商業(yè)化還是難題嗎??|醫(yī)療大模型十人談

本文作者: 任平 2023-08-22 09:29
導(dǎo)語(yǔ):無(wú)論 to C、to B、 to G、to H,過(guò)去互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)解決的是“防篩診治康”里的其中一種碎片化需求,未能達(dá)到技術(shù)泛化的程度,大模型能否帶來(lái)解法?

“一款理想的醫(yī)療大模型是解決醫(yī)療不可能三角,創(chuàng)造生產(chǎn)力價(jià)值?!?/p>

近日,在雷峰網(wǎng)《醫(yī)健AI掘金志》對(duì)話京東健康技術(shù)產(chǎn)品部智能算法部負(fù)責(zé)人王國(guó)鑫,他指出,醫(yī)療絕對(duì)供給量不足是造成醫(yī)療“不可能”三角--成本、質(zhì)量、可及性的根本原因。但在這一冰層下,還隱藏著醫(yī)療結(jié)構(gòu)性供給不足的問(wèn)題。

過(guò)去分級(jí)診療曾是解決這一問(wèn)題的主要手段,通過(guò)將大量常見(jiàn)病、多發(fā)病、慢性病的病人,從三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中、從專家手中,轉(zhuǎn)移到基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的全科醫(yī)生手中。

盡管不少區(qū)域已通過(guò)醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體的方式推動(dòng)分級(jí)診療,但分診的重點(diǎn)仍在于“分”,而非“診”,被視為一種簡(jiǎn)單的“淺層創(chuàng)新”。

在如今的AI大模型技術(shù)紅利下,京東健康嘗試用先進(jìn)的AI技術(shù)協(xié)助醫(yī)生和患者,為創(chuàng)造出增量的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力提供一種新的解決路徑。

這就是前不久京東健康發(fā)布的面向醫(yī)療健康行業(yè)的“京醫(yī)千詢”大模型。王國(guó)鑫介紹,該大模型可快速完成在醫(yī)療健康領(lǐng)域各個(gè)場(chǎng)景的遷移和學(xué)習(xí),從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和解決方案的全面AI化部署,為遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)換上新的“技術(shù)底座”。

相比于業(yè)內(nèi)早就推出醫(yī)療大模型的企業(yè),京東健康的大模型發(fā)布時(shí)間并不算早。

今年5月底,醫(yī)聯(lián)率先推出首個(gè)國(guó)內(nèi)醫(yī)療大模型MedGPT。6月底,叮當(dāng)健康發(fā)布叮當(dāng)HealthGPT,基于此研發(fā)應(yīng)用型醫(yī)藥AI產(chǎn)品——叮當(dāng)藥師、營(yíng)養(yǎng)師AI助手。此外,潤(rùn)達(dá)醫(yī)療,衛(wèi)寧健康、科大訊飛、創(chuàng)業(yè)慧康、朗瑪信息等公司也在積極布局。

越來(lái)越多的醫(yī)療健康領(lǐng)域企業(yè)意識(shí)到,強(qiáng)大的語(yǔ)言理解能力、生成能力、邏輯推理能力,將讓大模型在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域大有可為。

“不過(guò),這要看哪家企業(yè)能夠率先打造出一個(gè)殺手級(jí)應(yīng)用走向正循環(huán)?!蓖鯂?guó)鑫表示。

首先,相比于一些企業(yè)只選擇與三甲醫(yī)院醫(yī)生合作進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)測(cè)試優(yōu)化,截至7月中旬,已經(jīng)有178家科研醫(yī)療機(jī)構(gòu)、26家藥企、69家企業(yè)客戶,以及超過(guò)4.3萬(wàn)名醫(yī)生,直接或間接參與了京醫(yī)千詢大模型的應(yīng)用建設(shè)。

其次,京東健康建設(shè)了行業(yè)內(nèi)首個(gè)實(shí)物與服務(wù)相聯(lián)通、知識(shí)與數(shù)據(jù)相融合的百萬(wàn)級(jí)大規(guī)模健康知識(shí)圖譜,沉淀了超過(guò)億級(jí)的覆蓋線上、線下醫(yī)患場(chǎng)景的高質(zhì)量健康檔案,并擁有海量的醫(yī)藥全域流通大數(shù)據(jù)。而這些則是打造一款“殺手級(jí)”應(yīng)用的天然試驗(yàn)場(chǎng)。

不過(guò),大模型在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域的落地仍然任重道遠(yuǎn)。

王國(guó)鑫指出,“大模型將來(lái)要面對(duì)的幾億消費(fèi)者,充當(dāng)他們的健康助手。但京醫(yī)千詢目前的推理速度還有較大的提升空間?!?/p>

因此,京東健康如何運(yùn)用這一創(chuàng)新服務(wù)模式,推動(dòng)醫(yī)療服務(wù)的常態(tài)化、醫(yī)療資源的可及性,將是后續(xù)的重要命題。

以下為《醫(yī)健AI掘金志》與王國(guó)鑫的對(duì)話內(nèi)容,《醫(yī)健AI掘金志》做了不改變?cè)獾木庉嬇c整理。

《醫(yī)健AI掘金志》:京東基于“言犀”大模型,研發(fā)了醫(yī)療大模型“京醫(yī)千詢”,這一模型上有哪些亮眼能力可以分享?

王國(guó)鑫:互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展歷程中,技術(shù)能力是服務(wù)的關(guān)鍵支撐,而“京醫(yī)千詢”大模型是我們醫(yī)療數(shù)智化技術(shù)的一次集中體現(xiàn)。

它利用了京東健康超億級(jí)的高質(zhì)量醫(yī)患對(duì)話數(shù)據(jù)、大規(guī)模的醫(yī)療知識(shí)圖譜,以及公開(kāi)資料如臨床實(shí)踐指南、最新的醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)和專家知識(shí)等,最終涌現(xiàn)出三種能力:覆蓋全流程的醫(yī)療需求,具備智能決策,支持多模態(tài)的醫(yī)療信息處理。

值得關(guān)注的是,京東健康并未只將醫(yī)療大模型作為針對(duì)某一類受眾或用戶的單一產(chǎn)品,而是將其作為新一代醫(yī)療健康服務(wù)生態(tài)建設(shè)的“技術(shù)底座”,推動(dòng)全行業(yè)解決方案和產(chǎn)品的智能化升級(jí),盡可能發(fā)揮新技術(shù)的價(jià)值能量。

首先,在服務(wù)醫(yī)生方面,基于京醫(yī)千詢形成的“智能助理”工具,可以協(xié)助醫(yī)生完成診療風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、臨床輔助決策、影像輔助決策、患者輔助篩查、智能輔助審方等操作,幫助醫(yī)生生成語(yǔ)音電子病歷、進(jìn)行智能隨訪,提供動(dòng)態(tài)醫(yī)囑、專病管理、教學(xué)培訓(xùn)等內(nèi)容,從而提高工作效率,提升診療準(zhǔn)確率。

第二,針對(duì)個(gè)人用戶,基于京醫(yī)千詢大模型的“AI健康管家”,能將用戶基礎(chǔ)狀態(tài)、飲食運(yùn)動(dòng)、生理信號(hào)等全時(shí)空健康數(shù)據(jù),進(jìn)行整合分析,提供健康方案定制、管理執(zhí)行的閉環(huán)解決方案。

這不僅可以在用戶生病的時(shí)候提供幫助,還能在日常生活中提供在線咨詢、用藥指導(dǎo)、情感陪伴、健康自測(cè)、飲食營(yíng)養(yǎng)管理、健康行為干預(yù)等服務(wù)。

第三,對(duì)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)和企業(yè)客戶,京醫(yī)千詢能夠協(xié)助醫(yī)療機(jī)構(gòu)和企業(yè)客戶進(jìn)行遠(yuǎn)程診療服務(wù)調(diào)度、商保理賠、藥品流轉(zhuǎn)追溯、硬件服務(wù)體驗(yàn)提升、企業(yè)健康管理優(yōu)化等,從而幫助實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源高質(zhì)量供給的提升。

第四,在科研領(lǐng)域,京醫(yī)千詢還可以進(jìn)行輔助新藥挖掘、醫(yī)療大數(shù)據(jù)科研、標(biāo)準(zhǔn)化病歷質(zhì)控、醫(yī)療專病分析、智能硬件反饋評(píng)估。

《醫(yī)健AI掘金志》:你在介紹京醫(yī)千詢大模型時(shí)用了三個(gè)詞:覆蓋全醫(yī)療流程、智能決策、多模態(tài)。單拎出來(lái)任意一個(gè)都很有挑戰(zhàn),你們?yōu)楹螞Q定一次性全解決了?

王國(guó)鑫:從一開(kāi)始做大模型時(shí),我們就堅(jiān)持一種想法,要先定義好大模型的能力再做技術(shù)開(kāi)發(fā)。

因?yàn)榫〇|健康中是有非常多的應(yīng)用場(chǎng)景,而且很多場(chǎng)景早已廣泛使用了各類AI技術(shù)。所以與其說(shuō)我們要做一個(gè)具有什么能力的大模型,還不如反過(guò)來(lái)問(wèn),我們都有哪些不得不做的能力,才能夠覆蓋京東健康已有的應(yīng)用場(chǎng)景。

所以第一個(gè)詞“全流程”就自然產(chǎn)生。也就是說(shuō),無(wú)論 to C、to B、 to G、to H,其需求一定是醫(yī)療全流程“防篩診治康”中的一環(huán),必須用最新的大模型技術(shù)替代掉原有碎片化的中小型技術(shù)。

第二個(gè)詞“智能決策”從何而來(lái)?

它確實(shí)是大模型帶來(lái)的核心想象力,在決策機(jī)制上降低對(duì)人的依賴,顯著提高用戶的收益增速度。

而且大模型之于醫(yī)生絕對(duì)不僅僅是一個(gè)問(wèn)答和對(duì)話的陪伴角色,最重要的是幫助醫(yī)生完成任務(wù),提供決策的能力。

第三個(gè)詞,多模態(tài)。

這是醫(yī)療行業(yè)的剛需。目前最常見(jiàn)的多模態(tài)技術(shù)是醫(yī)學(xué)影像學(xué),如CT可以提供高分辨率的結(jié)構(gòu)圖像,MRI可以提供更詳細(xì)的軟組織信息,PET可以提供代謝信息。醫(yī)生可以將這些信息綜合起來(lái),制定更準(zhǔn)確的治療方案。

但未來(lái)大模型必須能夠支持醫(yī)療場(chǎng)景下的多模態(tài)輸入和輸出,它至少得懂各種醫(yī)學(xué)資料,比如體驗(yàn)報(bào)告、化驗(yàn)單、以及終端可穿戴設(shè)備的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),從而精準(zhǔn)判斷病情。

總的來(lái)說(shuō),這三種能力是今天醫(yī)療大模型能良好落地的技術(shù)前提。

《醫(yī)健AI掘金志》:你們大概什么時(shí)間決定做一款醫(yī)療垂直大模型,也就是說(shuō)何時(shí)開(kāi)始將言犀大模型往醫(yī)療場(chǎng)景遷移、驗(yàn)證和應(yīng)用的?

王國(guó)鑫:言犀是京東的通用大模型,代表了京東最底層的技術(shù)能力。但我們并非在ChatGPT出來(lái)后才去布局,而是京東探索研究院過(guò)去幾年一直在做的工作。比如2021年,探索院就推出了“織女”模型并問(wèn)鼎GLUE榜單,它可以看作言犀大模型的前身。

但我們真正決定試驗(yàn)大模型的應(yīng)用能力是從今年1月開(kāi)始。直到今年7月,京東在JDD大會(huì)上推出言犀大模型和京醫(yī)千詢醫(yī)療大模型,并進(jìn)一步建設(shè)面向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的技術(shù)生態(tài)。

我覺(jué)得從技術(shù)上講是這么一個(gè)過(guò)程,所以很難回答大模型相關(guān)技術(shù)研發(fā)的起點(diǎn)。如果沒(méi)有之前的沉淀和積累,特別是行業(yè)人才稀缺的情況下,很難在半年之內(nèi)打造一個(gè)千億級(jí),面向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的模型。

第二個(gè)問(wèn)題,我們醫(yī)療場(chǎng)景的遷移這件事情,跟剛才的問(wèn)題是一致的,并不是現(xiàn)在才遷移。

京東健康的技術(shù)產(chǎn)品體系本身就有大量的醫(yī)學(xué)自然語(yǔ)言工作任務(wù),只是之前基于織女模型去開(kāi)展工作,今年做了模型升級(jí),就在言犀大模型繼續(xù)開(kāi)展工作。

《醫(yī)健AI掘金志》:從通用大模型到產(chǎn)業(yè)大模型,半年時(shí)間里你們的主要工作是什么?

王國(guó)鑫:時(shí)間都去哪了,這是大家是非常關(guān)心的問(wèn)題。首先可以明確一點(diǎn),決定走大模型路線后,我們反而在技術(shù)路線的選擇上少了很多糾結(jié)。

比如說(shuō),自然語(yǔ)言行業(yè)有兩個(gè)核心,一個(gè)是自然語(yǔ)言理解,一個(gè)是自然語(yǔ)言生成。但是“理解”是可以用“生成”的技術(shù)去實(shí)現(xiàn),所以以前我們?cè)谶x擇技術(shù)路線時(shí),會(huì)考慮兩種技術(shù)路線怎么選擇。

但ChatGPT的出現(xiàn)對(duì)我們最大的啟發(fā)是“技術(shù)路線的再確定”。因?yàn)椴徽摗袄斫狻泵媾R多少困難,或者“生成”面臨多少困難,都要用大模型技術(shù)去做,這一共識(shí)是ChatGPT給予我們最大的幫助。

明確路線后,我們也遇到了大模型會(huì)帶來(lái)的必然問(wèn)題--幻覺(jué)。

所謂“幻覺(jué)”,指的是人工智能模型生成的內(nèi)容,不是基于任何現(xiàn)實(shí)世界的數(shù)據(jù),而是大模型自己想象的產(chǎn)物。

從技術(shù)原理來(lái)看,這些虛假信息語(yǔ)言模型是無(wú)意識(shí)的模仿者,并不理解自身在說(shuō)什么,但是,以ChatGPT等為代表的大語(yǔ)言模型的“幻覺(jué)”,不僅會(huì)讓人類在海量信息中難分真假,還會(huì)對(duì)患者的生命安全、醫(yī)生工作帶來(lái)威脅。

所以從今年1月到6月,我們跟言犀模型團(tuán)隊(duì)在一起,回答的一個(gè)核心問(wèn)題是:如何在“有用”和“安全”兩者中做好平衡。

實(shí)際上,醫(yī)療場(chǎng)景的特殊性就在于對(duì)有用和安全的追求都達(dá)到了最高水平。

如果一味追求安全,大模型可以說(shuō)“您這個(gè)問(wèn)題我沒(méi)有辦法回答,需要咨詢你的醫(yī)生?!?/p>

反之一味追求有用,大模型就要提供相對(duì)全面的信息。而對(duì)于生成模型來(lái)說(shuō),提供越全面的信息,就意味著它出錯(cuò)的概率越高。就像上臺(tái)演講,演講的時(shí)間越長(zhǎng),說(shuō)話打磕巴的概率就越高。因此,我們提出了一種對(duì)抗AI“幻覺(jué)”的新策略。

另外,我們較早的時(shí)候就意識(shí)到言犀是一個(gè)大語(yǔ)言模型,但要應(yīng)用在醫(yī)療場(chǎng)景中需要明確:大模型自身的能力邊界、何種條件下需要借助外部的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、哪些場(chǎng)景無(wú)需大模型發(fā)揮作用及部分作用。

比如,醫(yī)生希望大模型分析一下當(dāng)天所有問(wèn)診情況,這種情況就需要訪問(wèn)外部業(yè)務(wù)系統(tǒng),即用Agent技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)大模型對(duì)各種工具的串聯(lián)和調(diào)度。

《醫(yī)健AI掘金志》:為了打造京醫(yī)千詢大模型,團(tuán)隊(duì)內(nèi)部做了哪些分工?

王國(guó)鑫:首先,算法團(tuán)隊(duì)毋庸諱言,團(tuán)隊(duì)中凡是有自然語(yǔ)言技術(shù)背景的同事基本都全員參與;其次,具有醫(yī)療背景的同事,也是最核心的團(tuán)隊(duì)成員之一。

因?yàn)樯赡P陀幸粋€(gè)難點(diǎn):對(duì)于相對(duì)復(fù)雜的問(wèn)題、超過(guò)個(gè)人認(rèn)知和學(xué)識(shí)的問(wèn)題,我們往往無(wú)法判斷正誤。

這個(gè)問(wèn)題可以類比于,我們做了一個(gè)小語(yǔ)言比如阿拉伯語(yǔ)的翻譯模型,絕大部分人對(duì)翻譯的好壞是無(wú)法評(píng)價(jià)的,必須要懂這個(gè)語(yǔ)種的人才行。

因此,我們根據(jù)京東健康的核心服務(wù)場(chǎng)景--互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、零售藥房、京東家醫(yī)服務(wù),把醫(yī)療團(tuán)隊(duì)劃分為三種角色:醫(yī)生、藥師、健康管理師。而且我們?cè)卺t(yī)療專業(yè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)上的投入,并不比算法團(tuán)隊(duì)少。

與此同時(shí),我們還吸引了一批專業(yè)人員。他們主要是評(píng)估大模型專業(yè)能力之外的“能力”,比如模型是否能第一時(shí)間給出內(nèi)容、是否符合用戶需求,或是否能夠易于理解等。

《醫(yī)健AI掘金志》:立項(xiàng)、遷移、驗(yàn)證、應(yīng)用、到開(kāi)放生態(tài),過(guò)程中最有挑戰(zhàn)的是哪一部分?

王國(guó)鑫:都很有挑戰(zhàn),如果非要選一個(gè)話,我認(rèn)為“驗(yàn)證”最難。

舉個(gè)例子,當(dāng)大模型的安全性下降,幻覺(jué)提升,我們就要和醫(yī)學(xué)專家一起去“診斷”,是否模型之前使用的數(shù)據(jù)出現(xiàn)問(wèn)題、還是迭代策略失誤,還是存在其他問(wèn)題?

實(shí)際上,我們團(tuán)隊(duì)里有很多PhD,還有MD,不少人還具有醫(yī)學(xué)和算法的雙重背景。即便在這種情況下,我們?cè)谧鲠t(yī)療大模型時(shí)仍會(huì)感覺(jué)交叉人才的缺乏。而且大模型每次迭代,醫(yī)學(xué)專家有他們的意見(jiàn),算法專家也有他們的意見(jiàn),還會(huì)彼此產(chǎn)生質(zhì)疑。這些復(fù)雜評(píng)測(cè)和驗(yàn)證過(guò)程需要大量細(xì)致的分析,因此占用了大量時(shí)間和資源。

我不敢說(shuō)“驗(yàn)證”是所有垂直行業(yè)都存在的難題,但至少在醫(yī)療行業(yè)是一個(gè)挺難逾越的鴻溝。這其實(shí)并不稀奇,例如醫(yī)學(xué)影像AI公司最難的環(huán)節(jié)也在于確立核心數(shù)據(jù)的金標(biāo)準(zhǔn),以及醫(yī)生與研發(fā)人員的配合。

《醫(yī)健AI掘金志》:在搭建京醫(yī)千詢的過(guò)程中,京東健康過(guò)去積累的哪些能力得到發(fā)揮?

王國(guó)鑫:相比于其他大模型的推出時(shí)間,我們推出時(shí)間不算早,但我們?cè)诼涞厣系倪M(jìn)展很快。有兩個(gè)原因:

一是醫(yī)療行業(yè)本身雖然技術(shù)驗(yàn)證周期長(zhǎng),但對(duì)新技術(shù)的探索機(jī)制非常強(qiáng),使得我們?cè)卺t(yī)學(xué)場(chǎng)景的適配速度相對(duì)較快。

比如傳感技術(shù)、人工智能技術(shù)、機(jī)器人技術(shù)、納米技術(shù)、基因技術(shù)等,幾乎都是早期階段就在醫(yī)上嘗試,創(chuàng)造出新的應(yīng)用場(chǎng)景,如醫(yī)療傳感、醫(yī)學(xué)成像、智能診斷、人機(jī)交互、遠(yuǎn)程醫(yī)療和個(gè)性化醫(yī)療。

二是京東健康過(guò)去在醫(yī)療健康服務(wù)領(lǐng)域的持續(xù)投入,建立了良好的驗(yàn)證場(chǎng)景,而且基于真實(shí)醫(yī)療場(chǎng)景下構(gòu)建出一套知識(shí)體系,這是我們的大模型快速遷移的基礎(chǔ)資源。

比如過(guò)去為了全面保障患者用藥安全,我們?cè)缭趲啄昵熬蜆?gòu)建了藥學(xué)的知識(shí)庫(kù),如今基于此我們能夠很快速且有效地構(gòu)建不同藥品之間的作用關(guān)系,解決藥學(xué)大模型中的“幻覺(jué)”問(wèn)題。此外過(guò)去建立起的處方審核能力,如今也能讓我們更好地識(shí)別問(wèn)診對(duì)話中的關(guān)鍵信息。

《醫(yī)健AI掘金志》:你們?yōu)楹螌ⅰ斑h(yuǎn)程醫(yī)療”這個(gè)點(diǎn)放大,“大模型+互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療”有哪些優(yōu)劣勢(shì)?

王國(guó)鑫:遠(yuǎn)程醫(yī)療是京東健康對(duì)醫(yī)療行業(yè)結(jié)構(gòu)性供給不足的一種解法。

大家都知道醫(yī)療有一個(gè)“不可能”三角,即成本、質(zhì)量、可及性很難同時(shí)滿足,各國(guó)只能優(yōu)先保證其中兩個(gè),美國(guó)優(yōu)先的是可及性和質(zhì)量,中國(guó)優(yōu)先的是可及性和成本。所以是先解決看病難、看病貴,再進(jìn)一步深入到看病好,水平高。

但在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)療的“可及性”還沒(méi)被滿足,存在醫(yī)療資源絕對(duì)供給不足的問(wèn)題。它很用各種技術(shù)問(wèn)題去解決,而是一個(gè)社會(huì)學(xué)問(wèn)題或國(guó)家政策層面的問(wèn)題。

但在絕對(duì)供給不足的冰層下,還隱含著大量醫(yī)療結(jié)構(gòu)性供給不足的問(wèn)題。

作為一家技術(shù)公司,通過(guò)遠(yuǎn)程醫(yī)療來(lái)解決醫(yī)療供給的結(jié)構(gòu)性不足是我們的核心戰(zhàn)略。而且遠(yuǎn)程醫(yī)療不是單純的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目,而是用信息技術(shù)下沉優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的方法,提升區(qū)域醫(yī)療水平的均等化水平,解決醫(yī)療資源總量不足、分布不均衡的難題。

其次是改善就醫(yī)質(zhì)量。

很多人都有感受,遠(yuǎn)程醫(yī)療和線下面診有一種體驗(yàn)鴻溝。這對(duì)醫(yī)生來(lái)講也還是一樣的。所以我們今天希望用大模型為表的AI技術(shù),去盡可能填補(bǔ)這一鴻溝,用我們自己內(nèi)部有一句話叫“實(shí)現(xiàn)線上線下的醫(yī)療同質(zhì)化”。

《醫(yī)健AI掘金志》:互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)都是賣藥盈利,長(zhǎng)期以來(lái)醫(yī)療AI產(chǎn)品未被納入醫(yī)院診療收費(fèi)項(xiàng)目名錄,院方不愿意付費(fèi)。那么用上了大模型的“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療”,能夠更好地商業(yè)化嗎?

王國(guó)鑫:商業(yè)化很多時(shí)候都不是問(wèn)題。醫(yī)療行業(yè)雖然在每個(gè)國(guó)家都不太一樣,但終歸都是一種很特殊的行業(yè)。最終能否商業(yè)化本身要回歸到一個(gè)問(wèn)題上:這項(xiàng)技術(shù)是否為整個(gè)醫(yī)療場(chǎng)景創(chuàng)造了價(jià)值?

如果一個(gè)患者從疾病狀態(tài)走到康復(fù)狀態(tài),而且我們能在某一個(gè)點(diǎn)上證明AI的價(jià)值,那么商業(yè)化就不是問(wèn)題。

醫(yī)療AI產(chǎn)品在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間基本是兩種商業(yè)路徑:

一種是成為醫(yī)生或醫(yī)院的生產(chǎn)力工具,它的付費(fèi)方就從患者“轉(zhuǎn)移”到了醫(yī)院或者醫(yī)生本身,進(jìn)入醫(yī)院的收費(fèi)名錄。即院方付費(fèi),但很多醫(yī)院在實(shí)際購(gòu)買時(shí)動(dòng)力不足。

第二種是診療效果被醫(yī)生和患者認(rèn)可,最終由患者付費(fèi)。這是過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間數(shù)字療法等技術(shù)不斷追求的目標(biāo)。

而我們今天談的大模型技術(shù),有可能會(huì)帶來(lái)新的商業(yè)模式。

比如大模型支持下的健康管理解決方案,實(shí)際上是要打通院內(nèi)院外,用戶離開(kāi)醫(yī)院還能持續(xù)獲得醫(yī)療服務(wù)。那未來(lái)或許會(huì)看到,以大模型技術(shù)為代表的AI技術(shù)產(chǎn)品能突破原有的商業(yè)思路,帶來(lái)新的商業(yè)路徑。

《醫(yī)健AI掘金志》:在醫(yī)療大模型的路上,華為的算力基礎(chǔ)設(shè)施、以及終端硬件,廣受業(yè)界青睞。你們?yōu)楹芜x擇華為的硬件,將來(lái)還有哪些合作?下一階段,京東健康還有哪些規(guī)劃和升級(jí)?

王國(guó)鑫:站在我的角度去講,京東健康和華為的合作是兩方面的。

一個(gè)是同華為等公司合作構(gòu)建國(guó)內(nèi)的底層技術(shù)生態(tài)。這件事情可以認(rèn)為我們這一代技術(shù)人的使命,因?yàn)槲覀兌疾惶M麌?guó)際上存在技術(shù)斷鏈的情況,也期待實(shí)現(xiàn)全球價(jià)值自由的流動(dòng)。

另一方面,我們會(huì)和華為的產(chǎn)品結(jié)合。華為有較好的硬件生態(tài),消費(fèi)電子產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)有舉足輕重的地位,京東健康則是一個(gè)有醫(yī)療健康全場(chǎng)景的服務(wù)商,我們兩者的合作能夠?yàn)橄M(fèi)者提供長(zhǎng)周期的健康管理能力,這件事情本身在業(yè)務(wù)合作上很順暢。

京醫(yī)千詢大模型下一步的核心工作是驗(yàn)證它在部分場(chǎng)景上的安全性、提高推理速度、降低資源消耗。

安全不用多說(shuō)。做大模型的團(tuán)隊(duì)都知道,最后拼的一定是推理速度和成本。如果將來(lái)想完完全全面對(duì)幾億消費(fèi)者,提供健康助手的能力,以我們現(xiàn)在的推理速度和成本還有較大的提升空間。

同時(shí)也要快速優(yōu)化我們的底層技術(shù),資源消耗進(jìn)一步降低,為下一階段全面開(kāi)放使用做準(zhǔn)備。

《醫(yī)健AI掘金志》:大模型可能應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋診前、診中、診后多個(gè)環(huán)節(jié),但臨床設(shè)想距離落地仍有一定差距。所以醫(yī)療領(lǐng)域的大模型之爭(zhēng),將按照什么邏輯演化?

王國(guó)鑫:我個(gè)人觀點(diǎn),今天醫(yī)療領(lǐng)域的大模型在比拼,最后拼的是誰(shuí)能更快走向正循環(huán)。

什么叫做正循環(huán)?正循環(huán)的核心起點(diǎn)是有一個(gè)殺手級(jí)別的應(yīng)用(killer app) ,你要在這個(gè)killer APP上不斷創(chuàng)造價(jià)值。反過(guò)來(lái)用戶還能夠打磨你的技術(shù),增強(qiáng)killer app 。這是整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài),也是這一代AI技術(shù)所不得不面臨的核心問(wèn)題。

走向正循環(huán)有五個(gè)前提:一,基座競(jìng)爭(zhēng),這是一個(gè)永恒話題,大家都把它比作“殺手锏”;二,高質(zhì)量數(shù)據(jù)的競(jìng)爭(zhēng);三,驗(yàn)證能力的競(jìng)爭(zhēng);四,推理能力的競(jìng)爭(zhēng);五,AI Native的“殺手型”應(yīng)用。這種產(chǎn)品洞察能力是整個(gè)市場(chǎng)所期待的,也是我們實(shí)際工作中需要進(jìn)一步加強(qiáng)的。

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