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生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新直接促進(jìn)了生活質(zhì)量的提高和健康壽命的延長(zhǎng)。從歷史上看,藥物研發(fā)、外科技術(shù)、對(duì)生物通路的理解、成像技術(shù)以及其他領(lǐng)域的進(jìn)步推動(dòng)了這一進(jìn)程。如今,隨著(AI)的最新進(jìn)展,生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域即將迎來(lái)一個(gè)新的發(fā)展階段。從技術(shù)角度來(lái)看,現(xiàn)代人工智能的進(jìn)步得益于幾個(gè)關(guān)鍵架構(gòu)創(chuàng)新,包括 Transformer 架構(gòu)、生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)和 diffusion 模型,這些共同推動(dòng)了越來(lái)越復(fù)雜的
大語(yǔ)言模型(LLM)、多模態(tài)人工智能、醫(yī)療實(shí)踐的變革以及多尺度醫(yī)療預(yù)測(cè)具有變革性的潛力。這篇綜述旨在總結(jié)過(guò)去三年中這些看似呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的進(jìn)展,探討這些新技術(shù)的背景、實(shí)施情況、影響以及一些持續(xù)存在的挑戰(zhàn)。
人工智能(AI)的迅猛發(fā)展,尤其是大語(yǔ)言模型(LLM)和多模態(tài)人工智能,正通過(guò)改進(jìn)診斷、患者互動(dòng)和醫(yī)療預(yù)測(cè)來(lái)改變醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。
大語(yǔ)言模型能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)話式界面,簡(jiǎn)化醫(yī)療報(bào)告,并協(xié)助臨床醫(yī)生進(jìn)行決PG電子通信策。多模態(tài)人工智能整合了圖像和基因數(shù)據(jù)等多樣化的數(shù)據(jù),在病理學(xué)和醫(yī)療篩查方面表現(xiàn)出色。AI 驅(qū)動(dòng)的工具通過(guò)持續(xù)監(jiān)測(cè)和多尺度預(yù)測(cè),有望實(shí)現(xiàn)主動(dòng)、個(gè)性化的醫(yī)療保健。然而,要實(shí)現(xiàn)廣泛的臨床應(yīng)用,必須解決諸如偏見(jiàn)、隱私、監(jiān)管障礙以及與醫(yī)療系統(tǒng)的整合等挑戰(zhàn)。
醫(yī)療實(shí)踐的變革:AI 賦能的醫(yī)療實(shí)踐將臨床護(hù)理從偶發(fā)性互動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)槌掷m(xù)監(jiān)測(cè)和定期隨訪。醫(yī)療事件不再是在病情更嚴(yán)重時(shí)才在醫(yī)院進(jìn)行被動(dòng)處理,而是可以在熟悉的環(huán)境中更早地得到持續(xù)關(guān)注。新的醫(yī)學(xué)知識(shí)能夠更輕松地融入護(hù)理模式,同時(shí)借助新的 AI 技術(shù)開(kāi)發(fā)出新藥物。
多尺度醫(yī)療預(yù)測(cè):AI 算法可用于醫(yī)療預(yù)測(cè),基于各種動(dòng)態(tài)輸入來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的醫(yī)療事件。這些算法可應(yīng)用于多個(gè)層面,從分子層面到群體層面。
醫(yī)療 AI 實(shí)施路線圖:基礎(chǔ)科學(xué)研究逐漸催生出概念驗(yàn)證模型。更大規(guī)模的模型和早期臨床應(yīng)用能夠?yàn)樽罱K的臨床部署和優(yōu)化打開(kāi)大門(mén)。
在過(guò)去的幾年里,AI 在醫(yī)療健康領(lǐng)域的應(yīng)用取得了重大進(jìn)展。醫(yī)學(xué)的未來(lái)將包含能夠處理各種規(guī)模海量信息的工具,這有可能顯著提高診斷的準(zhǔn)確性并改善患者的治療結(jié)果。諸如高級(jí)篩查、創(chuàng)新成像技術(shù)、醫(yī)療預(yù)測(cè)中的預(yù)測(cè)分析以及個(gè)性化管理計(jì)劃等 AI 的進(jìn)步,有望將患者護(hù)理從以醫(yī)院為基礎(chǔ)的被動(dòng)模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐越】祪?yōu)化為主導(dǎo)的主動(dòng)系統(tǒng),并實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)干預(yù)。
盡管有這些前景,但 AI 工具在臨床的全面接受和常規(guī)合法使用仍不會(huì)很快實(shí)現(xiàn)。在 AI 被廣泛應(yīng)用于臨床實(shí)踐之前,仍存在一些嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)需要解決。大多數(shù) AI 工具仍處于開(kāi)發(fā)階段。雖然有些在受控環(huán)境中顯示出臨床益處,但很少有 AI 工具能明確地宣稱對(duì)所有用戶都有益處。同樣,也很少有 AI 工具能明確地宣稱在所有情況下都能降低成本,也很少有 AI 工具能明確地宣稱在當(dāng)前醫(yī)療系統(tǒng)中有明確的實(shí)施路徑。臨床應(yīng)用仍是醫(yī)療專(zhuān)業(yè)人員更廣泛使用 AI 工具的主要障礙。