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2018年大数据时代下的健康医疗行业.pptx
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更新于2023-03-16
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大数据及AI技术在健康医疗领域应用场景包括,辅助决策、健康/慢病管理、机构智能化 管理、基因数据*等。预计2019年,辅助决策类中的影像辅助诊断将首先落地,主要因为 其90%的准确率,可以快速为医生提供丰富的细节信息。其他应用场景,医疗机构的智能 化管理,将在各省市区域信息平台及三大健康医疗数据集团推动下进行。全科辅助决策、 健康/慢病管理、人工智能新药研发等,大多处于产品研发中期。针对这三个领域,企业 仍需投入大量技术人才,以缩短流程路径,提升产品准确率。
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大数据时代下的健康医疗行业
中国健康医疗大数据行业报告
2018 年

2
注明:本篇报告将不具体讨论基因数据的应用;辅助决策类市场规模推算请详看 PPT25 页,辅助决策类包括全科辅助决策、影像辅助诊断、病理辅助诊断
等。 来源:艾瑞研究院自主研究整理。
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开篇摘要
• 大数据及 AI 技术在健康医疗领域应用场景包括,辅助决策、健康 / 慢病管理、机构智能
化 管理、基因数据 * 等。预计 2019 年,辅助决策类中的影像辅助诊断将首先落地,主
要因为 其 90% 的准确率,可以快速为医生提供丰富的细节信息。其他应用场景,医疗机
构的智能 化管理,将在各省市区域信息平台及三大健康医疗数据集团推动下进行。全科
辅助决策、 健康 / 慢病管理、人工智能新药研发等,大多处于产品研发中期。针对这三个
领域,企业 仍需投入大量技术人才,以缩短流程路径,提升产品准确率。
• 艾瑞认为,假设 2022 年人工智能技术辅助决策应用应用落地,市场规模将达到 55.86
亿元 人民币 * ,其收费模式将包括软硬件解决方案、软件搭载、按次收取等多种方式。
• 健康医疗大数据快速发展的先决条件有三条, 1 )政策支持,顶层政策推动的同时,各类
细 节管理办法也要及时跟上市场发展;如, CFDA 需要就基于人工智能技术的临床应用,
开发 新的监管框架,为申请三类证开通通道。 2 )市场认可,健康医疗大数据及 AI 技术的
临床及 商业价值快速被市场认同,即企业客户与患者用户均具备一定的数据消费意愿与能
力。 3 ) 资本支持,大数据及 AI 技术的应用研发需要大量资金支持,在产品尚未全面铺
开时,市场 需要资本不断的注入以维持研发能力。

3
大数据在健康医疗行业中应用价值
1
大数据在健康医疗行业中发展概况
2
典型企业案例分析
3
挑战及未来趋势
4
附录
5

健康医疗行业面临的困境
中国及全球健康医疗行业面临的主要问题
全球医疗困境
注明:中国特色困境数据说明请参考附录部分。
人口的增长和老龄化,发展中国家医疗市场的扩张、医学技术的进步和人力成本的不断上涨将推动支出增长。
2017-2021 年全球医疗支出预计将以每年 4.1% 的速度增长,而 2012-2016 年的增速仅为 1.3% 。
慢性病发病率提升,变化的饮食习惯以及日益增加的肥胖度加剧了慢性病的上升趋势,特别是癌症、心脏病 和糖尿
病,目前中国糖尿病患者约有 1.14 亿,而全球患者人数预计将从目前的 4.15 亿增加至 2040 年的 6.42 亿。
传统研发( R&D )成本上升,产品上市速度慢, 2004 年至 2014 年药物开发成本增加了 145% 。
劳动力不足,在人口结构的变化和技术的迅速发展下,熟练和半熟练医疗保健工作者将大幅减少。
1
中国特色困境 *
供需结构失衡, 2016 年我国每千人口执业(助理)医师 2.31 人。 2015 年我国每千人口医师数量在
OECD 统计 的国家中排名处于 25-30 之间。此外,我国医生执业环境较差,使得进入医疗系统的优秀人才逐
年趋少。
医疗资源发展失衡, 2010-2016 年三级医院诊疗人次及机构数量复合增长率分别为 10.7% 和 8.3% ,而基
层医 院仅为 1.5% 和 0.4% 。传统就医模式使得三级医院人满为患,导致就医体验差及优质医疗资源浪费严
重,因此,
我国仍把推行分级诊疗作为当前首要任务。
医保透支,《中国医疗卫生事业发展报告 2017 》预测,到 2024 年将出现累计结余亏空 7353 亿元的赤字。
提升 医保控费能力,探索创新支付机制迫在眉睫。
因此,改善现有就医模式,推行分级诊疗势在必行。
2
来源:德勤 2018 年全球医疗行业展望, IBM 重塑生命科学, IBM 发展前景一片光明,艾瑞研究院自主研究整
理。
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健康医疗行业面临的困境
分级诊疗推行需建立在信息、资源及利益互通上
2015 年,国家卫计委提出分级诊疗制度将在 2020 年全面确立,包括基层首诊、双向转诊、急慢分诊、上下联动分诊诊
疗 等。新模式的搭建过程中,主要存在以下 3 个问题。 1 )信息不流通,各医疗机构间多为信息孤岛,患者信息无法进
行快速 共享流通; 2 )资源不流通,优质医生多集中在各大省会的顶级医院,且三甲医院医生精力有限,每年可支援的
基层医疗 更是有限; 3 )利益不互通,医院之间缺乏有效的利益捆绑机制,以促进患者在院间的流通。
2018 年分级诊疗推行中遇到的问题
信息不流通
• 诊疗记录、患者信息、
电 子病历等不互通、不
共享
资源不流通
• 优质医生集中三甲医院,且多
为 专科医生;全科医生多集中
基层 数量少且能力弱
利益不互通
• 不同层级间医院为竞争关
系, 需建立有效的利益捆绑
机制
分级诊疗
提升医药服务供给能力与效率,降低医疗费用
来源:艾瑞研究院自主研究整理。
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Inc
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