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本文作者: 老王 | 2017-08-14 09:53 |
“4年前,我們就已在做互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療,而絕大多數(shù)醫(yī)院2年前左右才開始做。而在今天,當其他醫(yī)院才剛剛開始探索AI時,其實我們早在2年前已經(jīng)開始做了?!?/p>
廣東省第二人民醫(yī)院副院長李觀明說到,兩年前田軍章院長就已著手部署AI,現(xiàn)在也有很多項目正在開展。
廣東省第二人民醫(yī)院在科技+醫(yī)療這方面一直走在全國的前列,其互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院(廣東省網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院)日門診量高達1到2萬,排全國第一。
雷鋒網(wǎng)AI掘金志也了解到,去年9月份,廣東省機電設(shè)備招標中心有限公司受廣東省第二人民醫(yī)院的委托,對人工智能暨大數(shù)據(jù)中心進行公開招標采購,反映出省二醫(yī)積極擁抱AI的態(tài)度。
同時在近期也頻繁與騰訊合作。
至于為何選擇與騰訊合作?李觀明指出,廣東省第二人民醫(yī)院此前在支付上與騰訊有非常良好的合作基礎(chǔ),其次騰訊也在AI方面有著不少積累,基于這兩點,雙方一拍即合。
除此之外,據(jù)廣東省第二人民醫(yī)院副院長李觀明介紹,廣東省衛(wèi)計委已批復該院的兩個AI業(yè)務(wù)牌照申請,主要服務(wù)于醫(yī)院內(nèi)的廣東省影像診斷中心和心電診斷中心,可對食管癌、結(jié)腸癌、肺癌、宮頸癌、乳腺癌、心血管等疾病進行診斷。
近期,廣東省第二人民醫(yī)院也加入了由騰訊發(fā)起的人工智能醫(yī)學影像聯(lián)合實驗室,該實驗室也同時啟動了 全球首個應(yīng)用AI醫(yī)學影像的食管癌早篩項目的臨床預試驗。
作為廣東省第二人民醫(yī)院在AI影像方面的合作方,騰訊互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療負責人常佳首先談到了醫(yī)療業(yè)務(wù)的難點:醫(yī)療業(yè)務(wù)非常難啃,一方面需要解決患者的訴求,其次醫(yī)院與醫(yī)生也是一個比較獨立的體系,同時,除了患者和醫(yī)院外,政府、政策資源也在業(yè)務(wù)當中起到很重要的作用。整個醫(yī)療系統(tǒng)太過復雜,它不像一個互聯(lián)網(wǎng)端的簡單商業(yè)場景。
隨后,騰訊優(yōu)圖實驗室總經(jīng)理吳運聲談到:我們已經(jīng)在與廣東省第二人民醫(yī)院聯(lián)系試水做一些實際落地,為患者提供服務(wù)。
其中,在肺癌早期篩查方面,騰訊優(yōu)圖的識別率超過80%,良性肺結(jié)核的識別率可達84%以上。經(jīng)過調(diào)查,普通醫(yī)生的準確率大概在60%至70%左右,成果在某種程度上說,已經(jīng)超過普通醫(yī)生的水平,另外眼底篩查準確率也達到了95%以上。
最近在跟在廣州、溫州一些醫(yī)院尋求合作,未來會在幾個月里正式落地。
吳運聲補充到,其實優(yōu)圖并不是一個純研究團隊,一開始就立足把最新研究技術(shù)和成果落地在業(yè)務(wù)中,從而產(chǎn)生實際價值。所以團隊在做研究時,更多去看業(yè)務(wù)有什么需求。優(yōu)圖近幾年陸續(xù)打破多項圖像記錄,基于此,于是開始去考慮如何跟醫(yī)療影像結(jié)合。
與此同時,雙方除了聯(lián)合成立實驗室進行純科研外,騰訊的AI醫(yī)學影像產(chǎn)品——騰訊覓影,也將在廣東省第二人民醫(yī)院進行臨床預實驗,輔助醫(yī)生對早期食管癌進行篩查。
在問到項目合作最大難點是什么時,作為醫(yī)院方,廣東省第二人民醫(yī)院副院長李觀明從非技術(shù)角度談了談自己的看法:單從技術(shù)方面考慮,我覺得AI完全可以加入到醫(yī)療里來,它有助于提高我們的診斷速度和精度。但醫(yī)學有一個很大的特點:你可以明確給病人診斷出是什么病,但是機器檢查出的結(jié)果,你能不能直接告訴病人,或者病人家屬接不接受。如果對方接受了,能不能直接進行治療。這背后涉及到很多問題,不是單單靠AI診斷出他需不需要接受做手術(shù)就可以解決所有臨床問題的。它還有經(jīng)濟、社會、道德、倫理等多方面的問題,很復雜。
作為算法輸出方,騰訊優(yōu)圖實驗室總經(jīng)理吳運聲談到從AI跨到醫(yī)學領(lǐng)域,需如何與醫(yī)院進行有效合作:以前我們做圖像識別感覺蠻簡單,一堆研究員在實驗室里做出來結(jié)果就萬事大吉。但當面對醫(yī)療領(lǐng)域時,發(fā)現(xiàn)這不是我們技術(shù)團隊就能夠搞定的東西,因為確實有很多醫(yī)學專業(yè)知識,我們完全不懂。
除了省二醫(yī)外,在做肺癌篩查和眼底方面的研究期間,優(yōu)圖也與省醫(yī)達成合作:當時與醫(yī)生們坐在一起工作了好幾周,也從最基礎(chǔ)的醫(yī)學知識開始學起。現(xiàn)在省醫(yī)的醫(yī)生也派了他兩個學生飛到上海,跟我們優(yōu)圖的人一起工作,醫(yī)生給我們,技術(shù)做出來什么樣的結(jié)果才對醫(yī)生有幫助,他們也從醫(yī)學的角度講讓我們應(yīng)該怎么去分析。
我們也需要給醫(yī)生講如何建模,算法的大致流程等,所以確實需要研究人員和醫(yī)學領(lǐng)域的專家密切配合才能夠得出結(jié)果。
騰訊AI Lab機器學習中心總監(jiān)黃俊洲根據(jù)個人經(jīng)歷補充到:我大概做了差不多15年的醫(yī)療,研究AI將近20年。我從博士期間開始接觸醫(yī)療,一開始我們經(jīng)常開玩笑說,AI都不懼,醫(yī)學自然不在話下。等到我自己做教授時才發(fā)現(xiàn),真是是江湖越老,膽子越小,我發(fā)現(xiàn)這不單純是技術(shù)問題,醫(yī)療事關(guān)生命,不是技術(shù)就能完全解決的。
大家一定要明確這個前提,技術(shù)只是輔助,醫(yī)生才是主體。如果醫(yī)生不能作為主體參與進來,AI恐怕很難落地。醫(yī)學跟AI的結(jié)合,最重要也是最難的地方是我們怎么把醫(yī)學知識融入技術(shù)當中,而不僅僅是把技術(shù)用在醫(yī)學上面,雖然看起來相似,但差別非常大。
我們技術(shù)能達到99.99%,那萬一不幸的是,某個病人正好是那0.01%,最后是醫(yī)生來負責,還是AI來負責,這是一個很重要的課題。
算法研究者中懂醫(yī)學的人很少,懂的人很貴,醫(yī)生的時間也很寶貴。在這種情況下,算法人員一定自己學習醫(yī)學知識。第二,算法研究員應(yīng)該往長遠看,我們在美國做的一個項目,是通過醫(yī)學圖像數(shù)據(jù)、病歷,幫助醫(yī)生判斷癌癥病人能活多久。假如這個病人只能活一周,我們的醫(yī)療方案是A,假如這個病人還能活5年,醫(yī)療方案則是B。當我們能做一些醫(yī)生還做不到的事情,這才是算法從業(yè)者的終極目標。
最后,在騰訊談到對AI醫(yī)療的未來暢想時,廣東省第二人民醫(yī)院副院長李觀明總結(jié)到,我們擁有很多的病例、案例和大數(shù)據(jù)在手,如果與技術(shù)背景很雄厚的科技公司在某些方面適當合作,一定會不斷引領(lǐng)今后AI+醫(yī)療的整個大方向。
同時,廣東省第二人民醫(yī)院也在非常積極地擁抱信息化,不會被動被別人抽打著跟進。
“對我們而言,只要供應(yīng)商的案例夠新、夠?qū)嵱?,我們就敢用?!?/strong>
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