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在醫(yī)藥行業(yè)的創(chuàng)新浪潮中,人工智能(AI)技術(shù)正以前所未有的速度重塑著醫(yī)療領(lǐng)域的面貌。醫(yī)生作為醫(yī)療實(shí)踐的核心主體與第一執(zhí)行者,在日常臨床工作中直接面對患者,因此對AI技術(shù)落地臨床的實(shí)際效果有著最為真切和深刻的感受。同時(shí),他們對于AI技術(shù)如何更好地服務(wù)于臨床、提升診療效率與質(zhì)量,也提出了最為迫切和具體的需求與期望。
近日,隨著2026CMAC創(chuàng)新藥物醫(yī)學(xué)大會(huì)暨展覽會(huì)在蘇州的成功舉辦,AI醫(yī)學(xué)場景化不僅成為行業(yè)內(nèi)外熱議的焦點(diǎn),更預(yù)示著醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展方向。值此之際,醫(yī)脈通特別邀請了揚(yáng)子江市場和醫(yī)學(xué)事務(wù)部負(fù)責(zé)人谷成明先生,其不僅在AI醫(yī)學(xué)領(lǐng)域有著深厚的學(xué)術(shù)造詣,還積累了豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),他的見解無疑將為這場醫(yī)療變革貢獻(xiàn)寶貴的智慧與洞見。讓我們一同走進(jìn)這場專訪,聆聽谷成明先生對AI醫(yī)學(xué)場景化的獨(dú)到見解與深刻剖析,共同期待AI技術(shù)為醫(yī)療領(lǐng)域帶來的無限可能與美好未來。
醫(yī)脈通
關(guān)于AI醫(yī)學(xué)場景化,其中一個(gè)最令臨床醫(yī)生期待的愿景就是真正的個(gè)性化診療,當(dāng)前AI模型主要基于多維度患者數(shù)據(jù)構(gòu)建并動(dòng)態(tài)更新。那么,您認(rèn)為AI未來將如何幫助醫(yī)生突破現(xiàn)有指南的“群體平均”局限,為每個(gè)患者提供真正“千人千策”的精準(zhǔn)方案?
谷成明先生:
過去,AI的應(yīng)用更多以知識(shí)驅(qū)動(dòng)為主導(dǎo),而未來,其發(fā)展必然是在知識(shí)驅(qū)動(dòng)的基礎(chǔ)上融合數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模式。引入數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)后,醫(yī)療領(lǐng)域?qū)⒏鎰e“千人一面”的標(biāo)準(zhǔn)化模式,邁向“千人千面”的個(gè)性化方向。
究其原因,首先,要實(shí)現(xiàn)個(gè)性化醫(yī)療,我們需掌握患者的詳細(xì)數(shù)據(jù),以此構(gòu)建精準(zhǔn)的患者畫像,全面了解患者的具體狀況。基于這些數(shù)據(jù),才能針對每一位患者量身定制個(gè)性化的診療方案,這便是實(shí)現(xiàn)“千人千面”的關(guān)鍵所在。
其次,醫(yī)生在臨床決策過程中同樣需要個(gè)性化考量,盡管臨床診治有既定的指南和路徑作為參考,但在面對每一位具體患者時(shí),醫(yī)生必須結(jié)合患者的實(shí)際情況靈活運(yùn)用這些標(biāo)準(zhǔn)。
基于上述兩點(diǎn),將知識(shí)驅(qū)動(dòng)與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)有機(jī)結(jié)合,醫(yī)療領(lǐng)域就會(huì)走上“千人千面”、個(gè)性化診治的發(fā)展道路。
醫(yī)脈通
在CMAC大會(huì)上,您所呈現(xiàn)的匯報(bào)內(nèi)容豐富且極具深度,其中詳細(xì)且系統(tǒng)地介紹了AI在醫(yī)療領(lǐng)域的諸多創(chuàng)新應(yīng)用場景,為我們打開了全新的視野。基于此,我們想進(jìn)一步深入了解您在日常的醫(yī)療工作實(shí)踐中是如何具體運(yùn)用AI技術(shù)的?
谷成明先生:
在從事醫(yī)學(xué)相關(guān)工作的過程中,我們始終高度重視AI的應(yīng)用。過去,AI主要作為一種工具存在,早期的AI多表現(xiàn)為具備語言交互能力的系統(tǒng),即基于過往積累的知識(shí)來預(yù)測用戶下一步可能的行為或需求。例如,大型醫(yī)院所應(yīng)用的模型,主要是通過分析過往數(shù)據(jù)來預(yù)測下一句話或下一個(gè)詞的內(nèi)容,其運(yùn)作機(jī)制完全依賴于歷史知識(shí)。
如今,AI領(lǐng)域正朝著智能體AI的方向發(fā)展。智能體AI不再局限于簡單的語言交互,而是具備了從語言交流到實(shí)際執(zhí)行任務(wù)的能力,它能夠根據(jù)用戶的當(dāng)前狀況進(jìn)行深入分析、邏輯推理,并做出決策,甚至直接協(xié)助用戶完成相關(guān)工作,堪稱“會(huì)干活的AI”。
在臨床醫(yī)學(xué)工作以及我所負(fù)責(zé)的市場領(lǐng)域,我們的核心目標(biāo)都是為患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),離不開醫(yī)生、藥師與政府等多方的緊密合作。
以醫(yī)生教育為例,過去我們開展醫(yī)生教育時(shí),雖已意識(shí)到個(gè)性化教育的重要性,但實(shí)踐層面仍有待深化。如今,我們能夠圍繞每位醫(yī)生的具體需求,為其量身定制個(gè)性化的教育內(nèi)容。
同樣,在患者教育方面,我們也致力于滿足每位患者的獨(dú)特需求,若能精準(zhǔn)掌握每位患者在何時(shí)需要何種信息,我們便可為其生成個(gè)性化的教育內(nèi)容,并精準(zhǔn)推送。這樣的服務(wù)對患者而言極具價(jià)值,因?yàn)橹挥衅鹾掀洚?dāng)前需求的信息,才能真正發(fā)揮效用;反之,若信息與患者需求不匹配,則可能被視為無用信息。
當(dāng)然,我們所做的遠(yuǎn)不止于此,上述內(nèi)容僅是我們眾多工作中的一小部分。
醫(yī)脈通
早在多年前,您便已投身于AIGC領(lǐng)域的探索,隨后引領(lǐng)潮流,從AI生成PPT,到如今模擬診療技術(shù)的實(shí)踐,再到AI在人體相關(guān)應(yīng)用層面的不斷推進(jìn),乃至探索部分替代人體功能的可能性。那么在您看來,未來AI技術(shù)的發(fā)展方向?qū)⒊尸F(xiàn)怎樣的態(tài)勢?又有哪些領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)重大突破?
谷成明先生:
在AI應(yīng)用的初期,我們的工作主要圍繞文字處理展開。例如,我們曾開發(fā)了chatbot系統(tǒng),其核心功能是提供一問一答的交互服務(wù)。我們會(huì)精心編纂常見問題解答(FAQ)內(nèi)容,并經(jīng)過嚴(yán)格審批流程后,再將其投入實(shí)際應(yīng)用。實(shí)際上,這類工作早在近十年前便已啟動(dòng)。
隨著技術(shù)不斷演進(jìn),AI逐步向多模態(tài)方向發(fā)展。以PPT制作工作為例,大約五六年前,我們就已實(shí)現(xiàn)了基于PubMed等文獻(xiàn)資源自動(dòng)生成PPT的功能,這極大地提升了信息整合與展示的效率。后來,我們注意到醫(yī)生群體更傾向于通過短視頻獲取信息,鑒于此,我們開始著手制作小型視頻內(nèi)容。
在初期階段,我們采用手持手機(jī)為醫(yī)生拍攝患者教育視頻的方式,隨后,我們萌生了將真人形象轉(zhuǎn)化為虛擬數(shù)字人的想法,并與醫(yī)學(xué)科學(xué)聯(lián)絡(luò)官(MSL)、eMSL、eREP 以及相關(guān)管理人員展開合作,成功打造出虛擬數(shù)字人形象。這一創(chuàng)新舉措顯著提高了視頻制作效率,降低了人力成本。
然而,我認(rèn)為這并非AI在醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用的終極目標(biāo),下一步,我們將重點(diǎn)探索具身智能的應(yīng)用潛力。目前,我們在AI算法層面已取得顯著進(jìn)展,同時(shí)人形機(jī)器人的研發(fā)也日益成熟。回顧過去,我們曾嘗試應(yīng)用機(jī)器人技術(shù),但當(dāng)時(shí)的機(jī)器人功能相對單一,外觀僅是一個(gè)帶有屏幕和“眼睛”的簡易裝置,交互能力有限。如今,人形機(jī)器人已具備更加逼真的外觀和靈活的行動(dòng)能力,若能為其配備先進(jìn)的AI系統(tǒng),使其擁有“智慧大腦”與“健壯身體”,并能夠自由移動(dòng)、與用戶進(jìn)行自然交互,將能開創(chuàng)人機(jī)交互的新紀(jì)元。
此外,當(dāng)前大型醫(yī)院所應(yīng)用的AI模型以及內(nèi)容生成技術(shù),相較于過去已有了質(zhì)的飛躍,交互體驗(yàn)愈發(fā)自然流暢。我認(rèn)為,下一步的發(fā)展方向應(yīng)是進(jìn)一步提升AI系統(tǒng)的擬人化程度與交互自然度,使其能夠更精準(zhǔn)地理解用戶需求、提供更貼心的服務(wù),從而贏得患者、醫(yī)生以及客戶等群體的廣泛認(rèn)可與喜愛,這將是我們在未來工作中重點(diǎn)突破與探索的方向。
醫(yī)脈通
近年來,醫(yī)藥領(lǐng)域正經(jīng)歷著革命性的變革與發(fā)展。我們注意到,美國已投入巨額資金用于開發(fā)基于AI技術(shù)的人體生理模擬系統(tǒng),通過該系統(tǒng)在藥物進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段前,能對其安全性和療效性進(jìn)行精準(zhǔn)預(yù)測。對于計(jì)算機(jī)模擬人體這一新興趨勢,您有何見解?
谷成明先生:
這一發(fā)展趨勢兼具革命性與顛覆性。從宏觀層面來看,當(dāng)前AI制藥領(lǐng)域熱度空前,國內(nèi)已有數(shù)家相關(guān)企業(yè)成功上市,且估值居高不下。這一現(xiàn)象的背后,是醫(yī)學(xué)領(lǐng)域正經(jīng)歷著從傳統(tǒng)知識(shí)體系向語言化、數(shù)據(jù)化方向的深刻轉(zhuǎn)變。
以蛋白質(zhì)與配體結(jié)合研究為例,過去,科研人員需在實(shí)驗(yàn)室中逐一開展結(jié)合實(shí)驗(yàn),過程繁瑣且效率低下;如今,借助先進(jìn)的AI技術(shù),這一過程已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。通過自動(dòng)化手段,科研人員能夠同時(shí)對兩億個(gè)蛋白質(zhì)與配體的結(jié)合情況進(jìn)行研究,并迅速獲取結(jié)果,無需再逐個(gè)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。
今天早晨,我還關(guān)注到一項(xiàng)關(guān)于動(dòng)態(tài)蛋白質(zhì)與受體結(jié)合的研究。由于蛋白質(zhì)與受體在結(jié)合過程中處于動(dòng)態(tài)變化狀態(tài),其結(jié)構(gòu)會(huì)隨功能變化而不斷調(diào)整,通過AI技術(shù)對這一過程進(jìn)行深入研究,將有助于我們更全面、深入地理解蛋白質(zhì)與受體的結(jié)合機(jī)制。
AI制藥的核心原理正是如此,即通過計(jì)算機(jī)模擬技術(shù)精準(zhǔn)定位藥物靶點(diǎn),明確靶點(diǎn)與藥物的結(jié)合方式,這一原理同樣適用于抗體藥物的研發(fā)。借助計(jì)算機(jī)模擬,科研人員能夠解決諸多傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)難以攻克的問題,從而帶來生產(chǎn)力的巨大飛躍。
另一方面,將干實(shí)驗(yàn)(計(jì)算機(jī)模擬實(shí)驗(yàn))與濕實(shí)驗(yàn)(實(shí)驗(yàn)室傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn))有機(jī)結(jié)合,也是推動(dòng)醫(yī)學(xué)研究發(fā)展的重要途徑。通過計(jì)算機(jī)模擬,科研人員能夠初步篩選出具有潛在價(jià)值的實(shí)驗(yàn)方向,隨后在實(shí)驗(yàn)室中開展具體的濕實(shí)驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證。如今,實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)的自動(dòng)化程度不斷提高,許多實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)已由機(jī)器人完成。在濕實(shí)驗(yàn)過程中,科研人員能夠觀察到各種實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象與變化,并將這些信息反饋至干實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)進(jìn)行進(jìn)一步驗(yàn)證與優(yōu)化,這種干濕結(jié)合的實(shí)驗(yàn)?zāi)J剑軌蝻@著加快整個(gè)研發(fā)進(jìn)程。
此外,在臨床研究領(lǐng)域,AI的參與也日益廣泛。從病人入組、方案撰寫,到整個(gè)臨床研究過程的實(shí)施,乃至未來研究論文的撰寫,AI都發(fā)揮著重要作用,有效提升了臨床研究的效率。展望未來,我們期望在未來十年內(nèi),所有患者都能受益于更加高效、精準(zhǔn)的治療手段,盡管目前尚難以準(zhǔn)確預(yù)測這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)時(shí)間,但我堅(jiān)信,隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,這一愿景的實(shí)現(xiàn)速度將大大加快。
近期,美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)也出臺(tái)了一系列政策,旨在推動(dòng)醫(yī)藥研發(fā)領(lǐng)域的創(chuàng)新與發(fā)展,鑒于當(dāng)前計(jì)算機(jī)技術(shù)與大語言模型能力的不斷提升,我對這一領(lǐng)域的未來發(fā)展充滿信心。
醫(yī)脈通
您剛才提及AI的發(fā)展不斷加速,且能夠有效降低各項(xiàng)成本。在此,我們想提出一個(gè)雖屢被探討卻仍備受關(guān)注的問題:從長遠(yuǎn)視角來看,AI是否會(huì)在某些層面取代人類?是否會(huì)取代醫(yī)生這一職業(yè)?
谷成明先生:
AI并不會(huì)取代人類,但善于運(yùn)用AI的人必定會(huì)在競爭中取代那些不運(yùn)用AI的人。對此,可從以下層面進(jìn)行深入闡釋。
過去,生成式AI占據(jù)主導(dǎo)地位,其運(yùn)作主要基于既有知識(shí),通過分析大量數(shù)據(jù)來生成內(nèi)容或提供答案,功能相對單一;而如今,智能體AI嶄露頭角,它不再局限于知識(shí)輸出,而是具備了實(shí)際做事的能力。我們可以審視各類事務(wù),但凡存在標(biāo)準(zhǔn)操作程序(SOP)的工作,機(jī)器憑借其精準(zhǔn)性、高效性和不知疲倦的特性,往往能夠完成得更為出色。
基于此,未來的發(fā)展趨勢必然是人機(jī)深度融合。人類將專注于決策層面,明確工作目標(biāo)與方向,即“決定要做什么”;而AI則憑借其強(qiáng)大的計(jì)算能力和數(shù)據(jù)處理能力,負(fù)責(zé)優(yōu)化執(zhí)行過程,確保“把事情做好”。用較為通俗的話來講,人類在未來工作中更像是任務(wù)的派發(fā)者與成果的驗(yàn)收者,即“派活收活”,若AI完成的任務(wù)未達(dá)預(yù)期,人類可及時(shí)提出修改要求,持續(xù)優(yōu)化工作成果,這種人機(jī)協(xié)作的模式,能夠顯著提升整體工作效率。
在CMAC大會(huì)的分享中,我提出一個(gè)觀點(diǎn):人人都應(yīng)成為“愛馬士”。這里的“愛馬士”并非指奢侈品品牌,而是一種比喻。在未來,若僅依靠個(gè)人埋頭苦干,即便個(gè)人能力出眾、工作速度極快,也不過是一匹“快馬”,其效率和成果存在一定局限;而那些善于運(yùn)用AI的人,如同駕馭“賽馬”的騎手,能夠借助AI的優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)更高的工作效率和更好的工作成果。更進(jìn)一步說,若一個(gè)人能夠統(tǒng)籌協(xié)調(diào)多個(gè)AI資源,就如同一位“牧馬人”,能夠充分發(fā)揮每個(gè)“馬”(AI)的優(yōu)勢,形成強(qiáng)大的工作合力。
此時(shí),個(gè)人的能力將不再僅僅取決于自身,自身能力僅占一小部分,真正決定其整體能力的,是運(yùn)用AI的能力以及協(xié)調(diào)AI資源的水平。擁有的AI資源越多、運(yùn)用越嫻熟,個(gè)人所能釋放的能量就越強(qiáng)大,這或許將成為未來發(fā)展的重要方向。
醫(yī)脈通是專業(yè)的在線醫(yī)生平臺(tái),“感知世界醫(yī)學(xué)脈搏,助力中國臨床決策”是平臺(tái)的使命。醫(yī)脈通旗下?lián)碛小窶edSeeker」「臨床指南」「用藥參考」「醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)王」「醫(yī)知源」「e研通」「e脈播」等系列產(chǎn)品,全面滿足醫(yī)學(xué)工作者臨床決策、獲取新知及提升科研效率等方面的需求。
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