人工智能技術(shù)多面滲透抗擊疫情各環(huán)節(jié)。
機(jī)器人、溫測(cè)大數(shù)據(jù)分析為抗疫使用熱產(chǎn)品。
“看”-AI 體溫檢測(cè)系統(tǒng)提供智能識(shí)別。
AI體溫檢測(cè)的關(guān)鍵在于紅外體溫。測(cè)溫精度不足,僅可對(duì)人員進(jìn)行初篩;受環(huán)境因素影響較大,遠(yuǎn)距離測(cè)溫?zé)o法解決;測(cè)溫精度修正成為AI未來(lái)的突破重點(diǎn);相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品亟需制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。AI技術(shù)在復(fù)雜環(huán)境下的遠(yuǎn)距離紅外測(cè)溫方向上仍需深耕。
AI測(cè)溫系統(tǒng)產(chǎn)能不足,核心部件較國(guó)外存在差距。
“看”-AI看片,輔助醫(yī)生診斷看片。當(dāng)前醫(yī)學(xué)影像處理中,肺結(jié)節(jié)檢測(cè)等L域已經(jīng)十分成熟,也是AI企業(yè)重要研究方向之一。得益于前期的積累,相關(guān)算法能夠快速遷移應(yīng)用于新G肺炎疫情中。但是問(wèn)題也很顯然,各個(gè)醫(yī)院的數(shù)據(jù)無(wú)法打通,且缺少有效標(biāo)注數(shù)據(jù);肺部影像輔助診斷發(fā)揮的實(shí)際效用有限,無(wú)法指導(dǎo)治療環(huán)節(jié)。
肺部影像分析系統(tǒng)
主要技術(shù)
目前醫(yī)學(xué)影像L域算法快速突破,算力持續(xù)增長(zhǎng),算法快速迭代,如何獲取足夠豐富且G質(zhì)量的醫(yī)療數(shù)據(jù)成為提升診斷準(zhǔn)確度的關(guān)鍵因素。得益于深度學(xué)習(xí)算法的進(jìn)步,圖像識(shí)別能力不斷提G,2015年Resnet算法識(shí)別錯(cuò)誤率已經(jīng)低于人眼的識(shí)別錯(cuò)誤率,標(biāo)志著算法在圖像L域已經(jīng)達(dá)到初步實(shí)用階段。GPU作為G性能計(jì)算機(jī)集群協(xié)處理器,峰值性能優(yōu)于FPGA,在醫(yī)學(xué)影像L域應(yīng)用也越來(lái)廣泛。隨著運(yùn)算量的大幅度增加,為醫(yī)療影像商業(yè)化應(yīng)用提供了強(qiáng)有力的支撐。G質(zhì)量數(shù)據(jù)獲取和標(biāo)注能力是AI醫(yī)學(xué)影像公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
我國(guó)醫(yī)療數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)量大、數(shù)據(jù)種類多、數(shù)據(jù)價(jià)值密度低等特征,但G質(zhì)量數(shù)據(jù)獲取難度大,G質(zhì)量影像數(shù)據(jù)集中在少數(shù)三甲醫(yī)院,缺乏有效的數(shù)據(jù)共享機(jī)制。過(guò)往醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù),特別是影像所對(duì)應(yīng)的臨床診斷報(bào)告信息,沒(méi)有以正確的標(biāo)準(zhǔn)化的形式記錄甚至缺失的問(wèn)題,對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量造成較大影響。數(shù)據(jù)標(biāo)注成本G,數(shù)據(jù)處理中80%的時(shí)間都是在做數(shù)據(jù)預(yù)處理工作,標(biāo)注的準(zhǔn)確性關(guān)乎結(jié)果的準(zhǔn)確性,訓(xùn)練的每張圖片都需要經(jīng)過(guò)專業(yè)人員標(biāo)注,未來(lái)2-5年小樣本學(xué)習(xí)在理論層面或?qū)⒂兴黄疲嵌虝r(shí)間內(nèi)數(shù)據(jù)的標(biāo)注仍然需要耗費(fèi)大量的精力。影像數(shù)據(jù)的獲取能力與標(biāo)注能力已經(jīng)成為AI醫(yī)學(xué)影像公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。國(guó)內(nèi)外公司基本都處于收集影像數(shù)據(jù)的階段,以不斷豐富病種多樣性和擴(kuò)大影像數(shù)據(jù)規(guī)模,從而優(yōu)化影像智能診斷的準(zhǔn)確度!癆I+醫(yī)療影像”期待大數(shù)據(jù)引爆。
“AI+醫(yī)療影像”市場(chǎng)百花齊放,產(chǎn)業(yè)目前仍處于發(fā)展期,尚未出現(xiàn)占據(jù)J對(duì)優(yōu)勢(shì)地位的L跑企業(yè)。無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外,互聯(lián)網(wǎng)巨頭們都已經(jīng)加快了在醫(yī)療人工智能L域的布局速度。在國(guó)外,IBM、谷歌和微軟都已經(jīng)布局多年。Facebook、蘋果、亞馬遜等巨頭在人工智能L域也已經(jīng)有長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮,不過(guò)他們還是主要布局在各自有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的行業(yè),對(duì)于跨界應(yīng)用于醫(yī)療行業(yè)的人工智能項(xiàng)目較少。在國(guó)內(nèi),BAT和科大訊飛為的互聯(lián)網(wǎng)巨頭更看重醫(yī)療人工智能的市場(chǎng),并且他們更傾向利用自身平臺(tái)特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來(lái)進(jìn)行布局。挑戰(zhàn)與前瞻:1)缺標(biāo)準(zhǔn):CNDA尚無(wú)一例過(guò)審產(chǎn)品。目前已經(jīng)有多項(xiàng)醫(yī)學(xué)人工智能產(chǎn)品向藥品監(jiān)督管理局(CNDA)進(jìn)行申報(bào)三類器械,但沒(méi)有一個(gè)被批準(zhǔn);2)少人才:醫(yī)療人工智能發(fā)展亟需復(fù)合型人才。人工智能人才現(xiàn)在是短板中的短板,既懂醫(yī)療,又懂技術(shù)的復(fù)合型、戰(zhàn)略型人才尤其短缺;3)基礎(chǔ)差:技術(shù)與數(shù)據(jù)兩大基石尚待鞏固。一方面,醫(yī)療影像設(shè)備市場(chǎng)仍然被J少數(shù)的國(guó)際巨頭所壟斷著,僅僅西門子、通用電氣、飛利浦三家就占據(jù)著75%的市場(chǎng)份額,而在G端L域,這一比例甚至超過(guò)80%之多。另一方面,在當(dāng)前的醫(yī)療系統(tǒng)中,沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的臨床結(jié)構(gòu)化病歷報(bào)告、醫(yī)生手寫(xiě)病歷不規(guī)范、臨床用藥、檢查等細(xì)節(jié)缺失、患者離開(kāi)醫(yī)院后失訪率G等各種原因造成健康醫(yī)療數(shù)據(jù)“誤入誤出”。
“聽(tīng)、說(shuō)、寫(xiě)”-智能外呼/在線機(jī)器人可以減少工作量。
AI+NLP,具備認(rèn)知能力方能更懂用戶所言所想,層J劃分如圖18所示。國(guó)內(nèi)總體呈現(xiàn)出重應(yīng)用/輕創(chuàng)新的問(wèn)題,AI+NLP“基礎(chǔ)建設(shè)”設(shè)施不全。優(yōu)劣勢(shì)明顯。優(yōu)勢(shì)有:1)技術(shù)鏈齊備:在基礎(chǔ)層/技術(shù)層/應(yīng)用層上均有所布局;2)中文NLP技術(shù):技術(shù)多面,對(duì)話系統(tǒng)、關(guān)鍵詞識(shí)別、語(yǔ)義理解效果提升明顯;3)數(shù)據(jù)資源豐富:收益于龐大的用戶群,可通過(guò)社交媒體收集相關(guān)文本、對(duì)話、翻譯數(shù)據(jù)。劣勢(shì)有:1)AI基礎(chǔ)層技術(shù)儲(chǔ)備不足;2)G度依賴國(guó)外計(jì)算硬件,GPU、AI芯片等;3)模型算法自主研發(fā)能力欠缺,G度依賴國(guó)外開(kāi)源技術(shù);4)數(shù)據(jù)標(biāo)注和技術(shù)評(píng)價(jià)缺少統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
AI+NLP趨于化,技術(shù)/市場(chǎng)/數(shù)據(jù)各方因素利好數(shù)據(jù)各方因素利好。智能客服,以對(duì)話系統(tǒng)技術(shù)(見(jiàn)圖19)為核心的典型產(chǎn)業(yè)生態(tài)齊全,呈現(xiàn)出百花齊放態(tài)勢(shì)。
AI+NLP化趨勢(shì)明顯,國(guó)內(nèi)技術(shù)成熟/市場(chǎng)龐大/數(shù)據(jù)豐富,客服產(chǎn)業(yè)邁在前列。麻省理工學(xué)院報(bào)告,在接受調(diào)查的90%的公司已將AI整合到客戶服務(wù)和互動(dòng)中,使得人工客服能夠?qū)W⑻幚砀麲層次的任務(wù)。顧問(wèn)Gartner研究:2020年,約有280萬(wàn)的美國(guó)客服坐席將發(fā)生重大改變,超過(guò)85%的客戶互動(dòng)將會(huì)在沒(méi)有人工坐席的情況下處理?缇沉闶奂瘓F(tuán)瑪莎百貨運(yùn)營(yíng)人工智能迅速 處理客戶投訴,該項(xiàng)技術(shù)已 投入到集團(tuán)所有的英國(guó)商店及它們的13家呼叫中心。迪拜國(guó)民銀行采用亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)AWS,用自然語(yǔ)言處理技術(shù)與客戶進(jìn)行交互,開(kāi)發(fā)個(gè)性化的零售客戶銀行體驗(yàn)。
疫情影響下,人們對(duì)機(jī)器人的接受度和需求進(jìn)一步升G。一方面這些機(jī)器人在開(kāi)放環(huán)境下的能力仍然有限;隨著使用增多,不可避免的安全性應(yīng)該引起注意。對(duì)智能防控服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行分析。智能防控服務(wù)機(jī)器人屬醫(yī)療機(jī)器人子類醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人類別。有配送運(yùn)輸,清掃消毒;移動(dòng)跟隨,引導(dǎo)帶路;咨詢問(wèn)診,對(duì)話傳話等功能;有廣泛采用新一代信息技術(shù),集成了豐富的智能傳感器,擬人化的活動(dòng)交互能力等特點(diǎn)。隨著智能服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)潛力加速釋放,大量企業(yè)加入到激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,傳統(tǒng)機(jī)器人廠商、科研院所、軟件/科技巨頭,智能機(jī)器人公司等多股力量開(kāi)始向服務(wù)機(jī)器人L域匯聚。
智能防控服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游的關(guān)鍵零部件、中游的軟件與操作系統(tǒng)以及下游的產(chǎn)品集成與應(yīng)用,如圖21所示。在產(chǎn)業(yè)鏈上游,目前國(guó)外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位,國(guó)內(nèi)廠商繼續(xù)發(fā)力,核心零部件國(guó)產(chǎn)化的趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。在產(chǎn)業(yè)鏈中游,主要為機(jī)器人提供核心軟件,包括操作系統(tǒng)和AI核心技術(shù)。國(guó)內(nèi)AI核心技術(shù)較為L(zhǎng)先,智能語(yǔ)音語(yǔ)義、計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)較好,操作系統(tǒng)和AI核心技術(shù)是提升用戶體驗(yàn),拉開(kāi)產(chǎn)品差距的關(guān)鍵要素,在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中處于核心地位。在產(chǎn)業(yè)鏈下游,主要是集成上游提供的關(guān)鍵零部件和中游的核心技術(shù),為機(jī)器人提供應(yīng)用場(chǎng)景和服務(wù)能力,目前服務(wù)場(chǎng)景有限,有待進(jìn)一步挖掘剛需市場(chǎng)。產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始往上游-下游模式過(guò)渡,下游企業(yè)在應(yīng)用集成過(guò)程中也在不斷創(chuàng)新發(fā)展,通過(guò)對(duì)AI核心技術(shù)的突破逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈中游上探,中游企業(yè)也在往集成應(yīng)用下探。
AI賦能協(xié)同辦公系統(tǒng),如圖22所示,提升辦公軟件性能。AI技術(shù)主要是讓在線辦公系統(tǒng)更加智能,提供更出色的用戶體驗(yàn)。網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量預(yù)測(cè)。用于動(dòng)態(tài)調(diào)整網(wǎng)絡(luò)拓?fù)、編碼方式等,保證通信質(zhì)量。人臉識(shí)別技術(shù)驗(yàn)證身份,提升會(huì)議系統(tǒng)的安全性。對(duì)視頻質(zhì)量進(jìn)行動(dòng)態(tài)改善,提升交流體驗(yàn)。利用語(yǔ)音識(shí)別和翻譯技術(shù),實(shí)現(xiàn)會(huì)議字幕生成和翻譯。AI在協(xié)同辦公軟件中可發(fā)揮的作用有待進(jìn)一步挖掘。
國(guó)內(nèi)在線辦公起步較晚,但發(fā)展迅速且產(chǎn)業(yè)鏈條完整,如圖23所示。國(guó)外在線辦公軟件起步較早,用戶付費(fèi)意愿較G。受到疫情影響,國(guó)內(nèi)在線辦公受到熱捧,有望培養(yǎng)用戶習(xí)慣,并形成可持續(xù)的商業(yè)模式。據(jù)國(guó)外機(jī)構(gòu)Apps Run The World數(shù)據(jù),2018年排名前10位的協(xié)作軟件供應(yīng)商占協(xié)作整體市場(chǎng)的55.7%,其中微軟以占L20.8%的市場(chǎng)份額L跑市場(chǎng),其次是思科、谷歌、LogMein和Slack。我國(guó)協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模也呈逐年擴(kuò)大趨勢(shì),據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)提供協(xié)同辦公產(chǎn)品的企業(yè)約有500余家,2019年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到459.5億元。即時(shí)通訊:國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司技術(shù)和市場(chǎng)成熟;微信、釘釘、飛書(shū)、藍(lán)信等處于L先地位。音視頻會(huì)議:Zoom和思科Webex占據(jù)龍頭地位;國(guó)內(nèi)飛書(shū)、釘釘?shù)燃闪藭?huì)議功能,也有專注視頻會(huì)議的隨銳、全視通等。文檔協(xié)同:微軟憑借office軟件在占據(jù)著先發(fā)優(yōu)勢(shì);金山得益于WPS office 的深耕,市場(chǎng)占有率逐步提G。辦公OA:國(guó)內(nèi)辦公OA歷史較長(zhǎng),主要企業(yè)包括用友、SAP、金蝶、金和、致遠(yuǎn)互聯(lián)、泛微等。適應(yīng)國(guó)內(nèi)習(xí)慣和需求,本土企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。
人工智能抗疫產(chǎn)品仍然面臨問(wèn)題。由于缺乏規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的引導(dǎo),產(chǎn)品總體質(zhì)量良莠不齊,存在著較G的應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn),如AI體溫測(cè)量誤差過(guò)大可能導(dǎo)致病例漏檢,服務(wù)機(jī)器人識(shí)別和推薦信息不準(zhǔn)確,會(huì)發(fā)生誤導(dǎo)用戶采取錯(cuò)誤防疫措施的危險(xiǎn)。一方面部分優(yōu)秀產(chǎn)品由于宣傳不到位未能得到有效關(guān)注;另一方面企業(yè)扎堆推出大量同質(zhì)化產(chǎn)品,忽視了部分場(chǎng)景下的需求。市場(chǎng)中缺少可供雙方對(duì)接需求的權(quán)威平臺(tái)。人工智能技術(shù)在有數(shù)據(jù)、有積累的場(chǎng)景能夠快速形成落地產(chǎn)品,但在其他缺少行業(yè)數(shù)據(jù)的場(chǎng)景發(fā)揮作用有限,提供公共行業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)的需求日益增大。
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