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生活中,大家一定遇到過這樣的場景:基層醫(yī)院就能完成治療的,都去三甲了;普通醫(yī)生能處理的,全擠到名醫(yī)那去了。
分級診療推行了這么多年,仍未真正實(shí)現(xiàn)“大病不出縣”,一個主要原因就是,縣醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)接不住病人。對抗病痛的有力武器,新藥、高精尖設(shè)備、資深專家,全都集中在頭部醫(yī)院。基層醫(yī)院縱有仁心,也難免感到心有余而力不足。
就拿AI來說,都知道它能減輕醫(yī)護(hù)工作壓力、幫助更多患者,可基層社區(qū)醫(yī)院要么用不上,就算有也不會用。有什么辦法能將頭部醫(yī)院的診療經(jīng)驗(yàn),輸送給基層醫(yī)生?
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4月10日,AI驅(qū)動智慧醫(yī)院建設(shè)新范式高峰論壇上,就出現(xiàn)了一個具有里程碑意義的探索時刻。南方醫(yī)院聯(lián)合華為及行業(yè)伙伴,首次面向全球發(fā)布醫(yī)院通用人工智能平臺HAIP與《醫(yī)院通用人工智能平臺建設(shè)白皮書》。
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作為華為與南方醫(yī)院深度“醫(yī)工融合”的結(jié)晶,HAIP平臺嘗試改變以往醫(yī)院AI建設(shè)的分散模式,將各類AI能力逐步整合為統(tǒng)一數(shù)智化底座,讓AI技術(shù)貫穿醫(yī)院診療、管理的每一個流程。
通過這個案例,我們想跟大家聊一聊,基層醫(yī)院究竟如何承擔(dān)起分級診療守門人的角色?靠一紙公文的規(guī)定?靠患者退而求其次的妥協(xié)?
或者,靠基層醫(yī)院逐步提升能力,擁有高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)的底氣與可能?最終的答案,關(guān)乎我們每一個人的健康福祉。
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基層醫(yī)院大病看不了,小病不敢看,導(dǎo)致數(shù)量不到1%的三甲醫(yī)院,硬生生扛下了全國近30%的就診人次。無論影視劇還是現(xiàn)實(shí)生活中,基層醫(yī)院大多只承擔(dān)應(yīng)急功能,在復(fù)雜診療中能力不足。
通過AI分擔(dān)基層醫(yī)生的繁重工作、提升診斷精準(zhǔn)度、縮小與三甲醫(yī)院診療差距,讓群眾在家門口看好病,理論上是最好的出路。但是,讓基層自建一套智能化系統(tǒng),幾乎不可能。
首先就是技術(shù)方案的供給很零散。市場上的智慧診療AI應(yīng)用多為定制化項(xiàng)目,各個專科各干一套,影像科買一套看肺結(jié)節(jié)的系統(tǒng),病理科買一套看切片的系統(tǒng),信息科買一套管病歷的系統(tǒng),接口復(fù)雜,融合起來又麻煩,基層醫(yī)院難以借鑒和部署。
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采購也費(fèi)錢。每個AI應(yīng)用都需要算力、存儲、通信等基礎(chǔ)設(shè)施支撐,基層醫(yī)院通常都沒有相關(guān)配置,一整套系統(tǒng)都得從頭開始砸錢,根本無法承擔(dān)。
就算建起來了, AI人才不足也管不好。醫(yī)生的專業(yè)是醫(yī)學(xué),并不是AI人才,醫(yī)院里大大小小的應(yīng)用系統(tǒng)、HIS等系統(tǒng),要跟AI模型和智能體對接,進(jìn)行應(yīng)用改造,適配運(yùn)維的難度也很大。
說到底,基層醫(yī)院并不適合用零敲碎打的方式搞智能化,需要功能完整、覆蓋診療全流程的AI系統(tǒng),拿到手就能用,適配絕大多數(shù)日常診療場景,才能真正幫到基層診療。
可問題來了,這種適配基層的AI系統(tǒng),該去哪里找呢?如果真的有這樣一套成熟好用的系統(tǒng),又是否愿意分享給資源薄弱的基層呢?
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放眼整個行業(yè),打造功能完整、能力成熟的AI診療系統(tǒng),只能依靠頭部醫(yī)院。
近年來,不少頭部醫(yī)院也陸續(xù)開啟了智能化轉(zhuǎn)型,但這些頭部醫(yī)院的經(jīng)驗(yàn),能被基層醫(yī)院借鑒的卻少之又少。因?yàn)檫@些頭部醫(yī)院自身也存在分散式做AI的問題,始終沒能形成統(tǒng)一平臺。說白了,頭部醫(yī)院自己也缺少一根覆蓋完整診療流程的AI主心骨,自然沒法把成熟的AI體系賦能給基層。
此次論壇中,南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院院長孫劍分享了南方醫(yī)院的智能化轉(zhuǎn)型探索。他們發(fā)現(xiàn),智慧醫(yī)院的建設(shè)過程中,面臨場景多、項(xiàng)目多、數(shù)據(jù)多等挑戰(zhàn),與此同時,算力分散、各環(huán)節(jié)協(xié)同困難、運(yùn)營風(fēng)險較高,所以AI醫(yī)院建設(shè)必須走平臺化、體系化這條路。
帶著這些問題與思考,南方醫(yī)院積極尋找理念契合、有共同價值觀的合作伙伴,與華為攜手推進(jìn)智慧醫(yī)療建設(shè)。
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華為團(tuán)隊(duì)深入該院24個科室,開展了全面的AI需求調(diào)研,累計訪問284人次,收集到超過100條AI相關(guān)需求。調(diào)研結(jié)束后,雙方達(dá)成了一個共識:不能再繼續(xù)分散建設(shè)的模式,必須搭建一個統(tǒng)一的基座平臺,把全院的算力、數(shù)據(jù)、模型、應(yīng)用都統(tǒng)一管理起來,讓不同學(xué)科、不同專家的智能體都能在這個平臺上運(yùn)行。
華為副總裁、公共事業(yè)軍團(tuán)CEO李俊風(fēng)用了一個形象的比喻:醫(yī)院就像一個有機(jī)的整體,跟人一樣,不能頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳。從信息化、數(shù)字化到智能化,最關(guān)鍵的就是讓數(shù)據(jù)流通起來,如果各個單點(diǎn)應(yīng)用之間的數(shù)據(jù)互不聯(lián)通,不僅發(fā)揮不出AI的最大價值,還可能影響診療流程的順暢性。
最后,南方醫(yī)院負(fù)責(zé)提供臨床場景輸入、數(shù)據(jù)支撐、專家資源和示范推廣,華為則提供規(guī)劃支持、模型構(gòu)建、算法及工程化技術(shù),聯(lián)合生態(tài)伙伴一起,構(gòu)建了新一代智慧醫(yī)院架構(gòu)2.0。這套解決方案的核心,就是醫(yī)院通用人工智能平臺HAIP(Hospital AI Platform)。
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HAIP平臺定位為醫(yī)院的AI整合基座,相當(dāng)于AI操作系統(tǒng),把以前分散在各個科室、各自為戰(zhàn)的AI應(yīng)用和診療流程,全都串聯(lián)在一起。依托這一基座,醫(yī)院智慧化運(yùn)營的一體化程度得到提升。值得注意的是,HAIP平臺的一大核心特點(diǎn)是AI全棧方案:依托DCS AI容器底座實(shí)現(xiàn)算力切分和任務(wù)智能調(diào)度,AI算力利用率提升30%以上。通過AI數(shù)據(jù)湖提供全院統(tǒng)一的數(shù)據(jù)視圖,徹底打破數(shù)據(jù)孤島,構(gòu)建AI訓(xùn)練的“數(shù)據(jù)糧倉”;AI數(shù)據(jù)平臺加速模型推理;通過ModelEngine人工智能工具平臺實(shí)現(xiàn)多模態(tài)模型管理,數(shù)據(jù)飛輪支撐模型快速迭代、越用越準(zhǔn),自然語言生成智能體能力,讓醫(yī)生無需懂代碼即可輕松開發(fā)出專屬的數(shù)字分身。
在HAIP平臺的支撐下,南方醫(yī)院麻醉科劉克玄院長,就直觀地感受到了AI給麻醉學(xué)科帶來的變化。
麻醉醫(yī)生以前工作壓力極大。進(jìn)入手術(shù)后,麻醉管理要貫穿術(shù)前、術(shù)中、術(shù)后整個過程,醫(yī)生需要整合患者的人口學(xué)資料、檢驗(yàn)檢查結(jié)果、影像學(xué)報告,還有術(shù)中各種實(shí)時監(jiān)測的生命體征數(shù)據(jù),這些多元信息雜亂且龐大。而且,麻醉醫(yī)生在術(shù)中沒有時間會診討論,一旦患者生命體征出現(xiàn)異常,必須在短時間內(nèi)快速判斷、拿出解決方案,這對醫(yī)生的經(jīng)驗(yàn)和反應(yīng)速度要求極高。假如醫(yī)生判斷失誤,就可能導(dǎo)致患者出現(xiàn)嚴(yán)重并發(fā)癥,甚至危及生命。
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2024年7月,南方醫(yī)院研發(fā)的“南方智麻”大模型在國內(nèi)首次發(fā)布,嘗試用AI解決上述問題。在HAIP平臺的賦能下,“南方智麻”投入臨床應(yīng)用后,術(shù)前可自動解析患者信息、預(yù)判麻醉風(fēng)險;術(shù)中動態(tài)監(jiān)測生命體征、提前預(yù)警;術(shù)后持續(xù)跟蹤患者的恢復(fù)情況,實(shí)現(xiàn)圍手術(shù)期全流程的智能管理。
劉克玄院長坦言,以前在模型優(yōu)化過程中遇到的數(shù)據(jù)提取、存儲、互用等瓶頸,現(xiàn)在都通過HAIP這個平臺解決了。
更重要的是,HAIP平臺下接算力,上接大模型和專家數(shù)字分身等AI應(yīng)用,像操作系統(tǒng)一樣屏蔽了復(fù)雜的底層編碼,醫(yī)生不用懂編程,只要會用手機(jī)和電腦,就能把AI用起來。
麻醉科的實(shí)踐表明,一套貫穿全流程、把底層能力和軟硬件徹底打通的AI系統(tǒng),可以讓頭部醫(yī)院得到智慧診療的有效輔助。這樣的AI能力與平臺,能否普及到所有基層機(jī)構(gòu),惠及更多患者呢?
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我們都知道,脊柱是身體的核心支撐,也是力量傳導(dǎo)的樞紐。有了HAIP平臺之后,將頭部醫(yī)院的成熟AI診療成果整合至平臺之上,再通過基座進(jìn)行能力的傳導(dǎo),不就能夠?qū)㈩^部醫(yī)院的能力與經(jīng)驗(yàn),輸送給基層一線了嗎?
假如真能實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn),將對破解基層醫(yī)療困境、提升基層診療水平,有著重要意義。
南方醫(yī)院通過全院共創(chuàng)形式,已孵化并整合了多個學(xué)科的AI創(chuàng)新成果,均已落地于HAIP平臺。從中,我們看到AI向基層下沉的巨大潛力。
比如,基層醫(yī)院最缺的就是腎病專科醫(yī)生,很多基層全科醫(yī)生不完全熟悉腎病診療知識,部分腎病患者得不到及時的診斷,常常到中晚期才被發(fā)現(xiàn),錯過了最佳治療時機(jī)。
而HAIP平臺上的“智腎”智能體,基于南方醫(yī)院侯凡凡院士團(tuán)隊(duì)牽頭研發(fā)的“智腎”大模型,整合了所有腎臟病及相關(guān)并發(fā)癥的診療指南、專家共識,還收錄了超過40家三甲醫(yī)院約2000萬患者的全息醫(yī)療數(shù)據(jù),相當(dāng)于把全國頂尖的腎病診療經(jīng)驗(yàn),都沉淀到了這個模型里。如果能通過HAIP平臺的智能問答系統(tǒng),下沉到基層,就能有效彌補(bǔ)基層腎病診療能力的短板。
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病理科的AI輔助診斷篩查,也是基層醫(yī)院迫切需要的智能化服務(wù)。
基層病理醫(yī)生少、工作強(qiáng)度大,一張復(fù)雜的病理切片,人工分析要花好幾分鐘。還容易因?yàn)槠诔霈F(xiàn)漏判、誤判。HAIP平臺上已落地的病理AI模型,在宮頸細(xì)胞學(xué)篩查中可高效完成初篩、標(biāo)注可疑視野,原本需要兩個工作日的報告,現(xiàn)在一天就能簽發(fā)。
人人談之色變的“眾病之王”癌癥,早篩早治至關(guān)重要。但我國慢性乙肝感染者多、基層肝癌篩查能力弱,很多肝癌患者確診時已處于中晚期。
南方醫(yī)院感染內(nèi)科基于全球合作網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建了aMAP肝癌篩查評分,該方案累計完成超過52萬人次篩查,把肝癌早期診斷率從23.2%提升到67%,識別出高風(fēng)險人群,為早診早治贏得了關(guān)鍵時間。目前也已整合至HAIP平臺,未來有望全面覆蓋基層,像在試點(diǎn)區(qū)域那樣,提升肝癌的早期診斷率。
很多人會問,基層醫(yī)院沒錢、沒人、沒技術(shù),這些高端的AI模型真下沉了,他們能用好嗎?其實(shí)HAIP平臺早就考慮到了基層的實(shí)際困境,不用從零投入建設(shè),直接拎包入住。
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通過云邊協(xié)同+輕量化HIC,南方醫(yī)院作為中心端,負(fù)責(zé)訓(xùn)練和優(yōu)化各種AI模型,基層醫(yī)院作為邊緣端,只需要接收中心端一鍵下發(fā)的成熟模型,就能直接使用,實(shí)現(xiàn)和三甲醫(yī)院同步的AI能力升級。平臺的醫(yī)療專區(qū),各個醫(yī)院的AI智能體可以共享,基層醫(yī)院直接復(fù)用其他醫(yī)院的成熟成果,節(jié)省時間和成本。
讓基層醫(yī)院接得住AI,看得好病,HAIP平臺有幾個特質(zhì):
一是全,具備頭部醫(yī)院的平臺化、體系化AI能力,基層可一站式引入全流程、全場景的智慧診療應(yīng)用;
二是簡,平臺類似AI操作系統(tǒng),屏蔽掉了底層復(fù)雜的AI軟硬件,直接開箱即用;
三是省,輕量化方案,開放標(biāo)準(zhǔn)接入,降低基層智能化的綜合成本。
HAIP平臺的探索與應(yīng)用,為基層醫(yī)院的能力提高奠定了有力支撐。此次全球首發(fā),正是體系化AI醫(yī)療邁向基層、走向普惠的關(guān)鍵一步。
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William Kissick在1994年提出了醫(yī)療不可能三角,在醫(yī)療系統(tǒng)中,高質(zhì)量、低成本和廣覆蓋無法同時實(shí)現(xiàn),必須在這三者之間進(jìn)行權(quán)衡。這個問題,在全球范圍內(nèi)仍在持續(xù)探索。
進(jìn)入AI時代,通過技術(shù)方式實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的擴(kuò)容和下沉,讓偏遠(yuǎn)地區(qū)的患者能不出村、不出縣,就享受到和大城市三甲一樣的服務(wù),為破解這一難題帶來新可能。誰能率先給出答案,誰就擁有未來AI醫(yī)院的定義權(quán)。
全球首發(fā)的HAIP平臺,是南方醫(yī)院、華為與全體醫(yī)療行業(yè)伙伴聯(lián)手寫出的答案:全流程覆蓋的AI醫(yī)院新范式。更重要的是,這套方案具備落地可行性,對全球尤其是發(fā)展中國家的智慧醫(yī)療建設(shè),具有很強(qiáng)的參考與復(fù)制價值。
從HAIP的探索實(shí)踐來看,做好AI醫(yī)院,有幾個必要條件:
高質(zhì)量的AI醫(yī)療,必須深度融合。AI和醫(yī)學(xué)是兩張皮,AI技術(shù)要產(chǎn)生臨床價值、落地價值,二者必須深度融合,這需要醫(yī)院+科技企業(yè)深度互信、全流程共創(chuàng)。南方醫(yī)院將所有科室場景全面開放給華為的AI專家,讓做技術(shù)的人,能深入了解醫(yī)生每一個日常工作細(xì)節(jié)和工作流程,了解醫(yī)生使用人工智能的困惑和挑戰(zhàn),才能打造出HAIP這樣實(shí)用可落地的醫(yī)院AI操作系統(tǒng)。
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低成本的AI醫(yī)療,必須分層推進(jìn)。中國有海量基層醫(yī)院+頭部三甲,城鄉(xiāng)醫(yī)療資源不均,智慧醫(yī)療不能局限于頭部大醫(yī)院,必須“向上攀峰、向下賦能”,倒逼標(biāo)準(zhǔn)化、輕量化、可復(fù)制的方案。硬件層面,國外高度依賴單一算力與生態(tài),遷移成本高,價格昂貴,HAIP依托AIDC算力底座、晝推夜訓(xùn)的潮汐調(diào)度機(jī)制,以及輕量化的邊緣方案,云邊協(xié)同,降低智慧醫(yī)院的建設(shè)成本。軟件層面,HAIP集成了開箱即用的智能體,讓訓(xùn)練好的智能體在基層醫(yī)院快速使用。
總的來看,先統(tǒng)一平臺、再分層推進(jìn),是一條短期看確有實(shí)效、長期看成本可控的普惠醫(yī)療之路。
廣覆蓋的AI醫(yī)療,則必須開放生態(tài)。智能化在醫(yī)療行業(yè)的落地,絕非一家企業(yè)能獨(dú)立完成的,需要多方協(xié)同。華為與南方醫(yī)院共同成立AI全場景智慧醫(yī)院聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室,共建開放生態(tài),推動科研成果向臨床快速轉(zhuǎn)化。
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其中,華為作為ICT技術(shù)黑土地,聚焦底層技術(shù)突破和生態(tài),頭部大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)還有緊密合作伙伴,一起基于全新的架構(gòu)和平臺,不斷產(chǎn)出符合臨床需求、符合基層需要的智能體,再將其下沉到基層。各方在開放生態(tài)中各司其職,共同讓優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源惠及更多民眾。
現(xiàn)代醫(yī)學(xué)之父William Osler認(rèn)為,在生存的掙扎中,所有的生命都瑟縮于病痛的陰影之下。他呼吁醫(yī)學(xué)從業(yè)者,奮起創(chuàng)造奇跡,紓解人類每天睜眼就會面對的悲劇。南方醫(yī)院與華為攜手打造HAIP平臺,正是本土醫(yī)學(xué)界一次探索的結(jié)晶。
現(xiàn)代醫(yī)學(xué)發(fā)展至今,就借助技術(shù)的力量不斷突破邊界,創(chuàng)造了一個又一個醫(yī)學(xué)奇跡,曾經(jīng)的絕癥變得可防可治,人類的平均壽命不斷延長。步入精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)、智慧醫(yī)學(xué)時代,AI在醫(yī)療領(lǐng)域扮演的角色越來越重要,成為推動醫(yī)學(xué)進(jìn)步的關(guān)鍵技術(shù)力量。
積極擁抱AI、掌握AI先進(jìn)技術(shù)的中國醫(yī)學(xué)界,迎來了在智慧醫(yī)療領(lǐng)域定義新規(guī)則、開創(chuàng)新模式的歷史機(jī)遇。
這份中國答案,為全球醫(yī)療智能化注入了新動能,也讓我們堅(jiān)信:AI時代,人類一定能繼續(xù)創(chuàng)造奇跡,用醫(yī)學(xué)庇護(hù)每一寸土地,守護(hù)每一個生命。
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