每日經(jīng)濟(jì)新聞 2020-06-24 21:43:29
中科聞歌董事長王磊在接受每經(jīng)記者專訪時表示,當(dāng)前,公共衛(wèi)生大數(shù)據(jù)正從此前被動式觀測與發(fā)現(xiàn)的1.0階段,逐步向主動監(jiān)測與預(yù)警的2.0階段轉(zhuǎn)變。歷經(jīng)這次新冠疫情,利用AI和大數(shù)據(jù)技術(shù),對于突發(fā)公共衛(wèi)生事件的檢測、預(yù)警和預(yù)測將產(chǎn)生重要影響。
每經(jīng)記者|張虹蕾 每經(jīng)編輯|魏官紅
突發(fā)的新冠肺炎疫情,給社會經(jīng)濟(jì)造成巨大損失,也給人們?nèi)粘I钤斐删薮笥绊憽=?,北京地區(qū)的疫情反復(fù)再次引起外界的高度關(guān)注。而如何借助大數(shù)據(jù)和AI技術(shù),及時感知和預(yù)警新發(fā)突發(fā)傳染病的征兆,提高公共衛(wèi)生監(jiān)測的靈敏度、及時性和有效性,也成為業(yè)界深思的問題。
疫情期間,相關(guān)企業(yè)也在疫情防控方面不斷探索。疫情實時動態(tài)、疫情地圖、疫情防控大腦等大數(shù)據(jù)技術(shù)在疫情防控方面發(fā)揮著重要作用。近日,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者(以下簡稱NBD)專訪了中科聞歌董事長王磊,與他探討公共衛(wèi)生大數(shù)據(jù)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
王磊表示,公共衛(wèi)生大數(shù)據(jù)是近年來全球研究焦點,他所在的團(tuán)隊自2010年起承擔(dān)了多項公共衛(wèi)生相關(guān)的國家科技重大專項,并編著和出版已經(jīng)被翻譯成多種文字的《傳染病信息學(xué)》一書。當(dāng)前,公共衛(wèi)生大數(shù)據(jù)正從此前被動式觀測與發(fā)現(xiàn)的1.0階段,逐步向主動監(jiān)測與預(yù)警的2.0階段轉(zhuǎn)變。歷經(jīng)這次新冠疫情,利用AI和大數(shù)據(jù)技術(shù),對于突發(fā)公共衛(wèi)生事件的檢測、預(yù)警和預(yù)測將產(chǎn)生重要影響,將重塑國家和各級政府的公共衛(wèi)生體系,孵化出新的產(chǎn)業(yè)方向。

中科聞歌董事長王磊 圖片來源:受訪者供圖
NBD:利用AI+大數(shù)據(jù)等科技進(jìn)行傳染病防控的重要性何在?
王磊:疫情期間,人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在公共衛(wèi)生監(jiān)測中發(fā)揮著重要支撐作用,且貫穿信息獲取、分析、決策和響應(yīng)反饋全過程。我們也通過相關(guān)技術(shù)賦能信息搜集、處理和分析能力,輔助決策部門對傳染病態(tài)勢進(jìn)行早期預(yù)警、風(fēng)險研判和危險信號探測,最終提高公共衛(wèi)生監(jiān)測的準(zhǔn)確性、及時性和有效性。
NBD:在利用AI+大數(shù)據(jù)進(jìn)行公共衛(wèi)生監(jiān)測方面,國內(nèi)外的發(fā)展有哪些案例?
王磊:在公共衛(wèi)生大數(shù)據(jù)監(jiān)測方面,世界各國都在積極探索,中國在這次疫情中的表現(xiàn)處于領(lǐng)跑身位。放眼全球,2003年英國帝國理工學(xué)院研究人員基于SARS流行病學(xué)調(diào)查數(shù)據(jù),構(gòu)建傳播動力學(xué)模型;2004年美國約翰·霍普金斯大學(xué)應(yīng)用物理實驗室的研究人員開發(fā)了基于社區(qū)的疫情早期監(jiān)測與報告系統(tǒng)ESSENCE;2009年美國華盛頓大學(xué)基于美國H1N1疫情數(shù)據(jù),建模構(gòu)建了H1N1家庭和學(xué)校傳播的流行病學(xué)參數(shù)(基本再生數(shù)和世代間隔)?,F(xiàn)階段,如WHO全球流感監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)、谷歌流感趨勢(Google Flu Trends),都是值得研究和學(xué)習(xí)的案例。
就國內(nèi)而言,研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)等也在發(fā)力大數(shù)據(jù)與人工智能賦能的公共衛(wèi)生大數(shù)據(jù)監(jiān)測。例如,中國科學(xué)院自動化所曾大軍研究員領(lǐng)銜的科研團(tuán)隊,基于信息科學(xué)和公共衛(wèi)生交叉學(xué)科體系,利用大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù),在傳染病信息學(xué)方向進(jìn)行了十余年的系統(tǒng)性研究,在數(shù)據(jù)收集、模型構(gòu)建、理論方法、關(guān)鍵技術(shù)、應(yīng)用系統(tǒng)方面取得了一些進(jìn)展和成果,在這次疫情中,為國家有關(guān)部門應(yīng)對和決策發(fā)揮重要作用。
NBD:經(jīng)過多年發(fā)展,AI+大數(shù)據(jù)進(jìn)行公共衛(wèi)生監(jiān)測走過了哪些發(fā)展階段?
王磊:根據(jù)我們團(tuán)隊學(xué)術(shù)研究成果,公共衛(wèi)生監(jiān)測大數(shù)據(jù)已經(jīng)走過了1.0階段,正在走向2.0,未來會到達(dá)更高的3.0階段。
公共衛(wèi)生監(jiān)測大數(shù)據(jù)1.0階段的特征是基于公共衛(wèi)生內(nèi)部數(shù)據(jù)的信息處理和知識挖掘,其數(shù)據(jù)源主要以公共衛(wèi)生和醫(yī)療體系的數(shù)據(jù)為主,通過癥候群特征揭示疫情發(fā)生和暴發(fā)。
然而,近期研究表明,開放的互聯(lián)網(wǎng)和社區(qū)數(shù)據(jù)能更早地感知傳染病疫情的早期征兆和暴發(fā),這部分?jǐn)?shù)據(jù)在公共衛(wèi)生監(jiān)測大數(shù)據(jù)1.0中并沒有得到充分挖掘和體現(xiàn)。隨著物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展,公共衛(wèi)生大數(shù)據(jù)有了更廣闊來源,互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)等多源異構(gòu)數(shù)據(jù)對公共衛(wèi)生大數(shù)據(jù)監(jiān)測提供了更加便捷的風(fēng)險感知途徑,基于這些海量的非結(jié)構(gòu)化和半結(jié)構(gòu)開放數(shù)據(jù),引入了數(shù)據(jù)科學(xué)和智能分析技術(shù)手段,公共衛(wèi)生大數(shù)據(jù)監(jiān)測邁入了2.0階段。
相比1.0階段,2.0階段由于有了實時和廣泛的數(shù)據(jù)來源,公共衛(wèi)生監(jiān)測從被動觀測轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃宇A(yù)警,從專業(yè)機(jī)構(gòu)主導(dǎo)轉(zhuǎn)化到全民社會參與,從遲滯響應(yīng)到實時感知。
隨著信息技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,以及“新基建”加速推動,深入基層和社區(qū)的信息基礎(chǔ)設(shè)施將愈加完善。社會傳感器網(wǎng)絡(luò)體系的完備,社會、網(wǎng)絡(luò)和物理空間呈現(xiàn)出高度融合,公共衛(wèi)生監(jiān)測大數(shù)據(jù)將邁向更加智能化和實時化,將進(jìn)入可預(yù)先感知、全方位監(jiān)測追溯和精準(zhǔn)防控決策的3.0階段。
NBD:在大數(shù)據(jù)和AI賦能公共衛(wèi)生監(jiān)測時,主要從哪些環(huán)節(jié)入手?
王磊:在疫情期間,我們利用大數(shù)據(jù)技術(shù)和平臺優(yōu)勢,研發(fā)了一系列服務(wù)于疫情防控的信息化平臺,包括全球疫情監(jiān)測與分析平臺、聞海疫情動態(tài)直播平臺、疫情監(jiān)控大腦、防疫物資分發(fā)系統(tǒng)等,為疫情信息傳播、疫情防控和疫情趨勢預(yù)測提供技術(shù)支持。
整體而言,我們的工作分為三個階段:一是在疫情初發(fā)階段,將互聯(lián)網(wǎng)疫情大數(shù)據(jù)直播嵌入到各地融媒體中心系統(tǒng)中,為政府部門、疫情防控專業(yè)機(jī)構(gòu)以及廣大用戶提供及時、一手和權(quán)威的疫情最新信息;二是在曾大軍研究員和曹志冬副研究員的帶領(lǐng)下,參加科技部信息化專班,在廣泛搜集數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,加入基于傳染病的傳播動力學(xué)預(yù)測模型的建模和分析,提供疫情傳播趨勢和態(tài)勢研判,報送科技部、衛(wèi)健委等十余個部委單位,為國家層面的防控決策提供針對性建議;三是全球疫情暴發(fā)后,參照美國約翰·霍普金斯大學(xué)的疫情大數(shù)據(jù)儀表盤的理念,推出了國內(nèi)版的全球疫情監(jiān)測與分析系統(tǒng),為相關(guān)媒體以及政府部門提供全球疫情實時數(shù)據(jù)和全球疫情態(tài)勢分析。

圖片來源:攝圖網(wǎng)
NBD:您認(rèn)為近期北京疫情防控效果如何?
王磊:相對于武漢地區(qū)疫情暴發(fā)情況,此次北京防范和應(yīng)對顯得更加高效,第一時間通過大數(shù)據(jù)追蹤與精準(zhǔn)篩查,及時定位了新發(fā)地市場相關(guān)人員及密切接觸者群體,盡快和盡早安排了核酸檢測。同時,有關(guān)部門在此次疫情應(yīng)對中,信息公開、輿論引導(dǎo)和防控措施宣傳方面做得較為到位。
當(dāng)然,傳染病疫情具有動態(tài)性和變化性的復(fù)雜特點,如何在結(jié)合大數(shù)據(jù)和AI技術(shù),在疫情防控積累經(jīng)驗,在預(yù)判方面更加及時前置,是極具挑戰(zhàn)的難題,亟待學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)界攻克突破。如果通過大數(shù)據(jù)分析,早于確診病例發(fā)現(xiàn)傳染病的征兆,實現(xiàn)提前預(yù)警,是非常有意義的一項工作,需要政府部門數(shù)據(jù)開放、醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)支持和技術(shù)公司的算法研究結(jié)合,有望實現(xiàn)早期預(yù)警目標(biāo)。
NBD:未來,AI+大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景有哪些新突破?需要怎樣的技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化和支撐?
王磊:未來的公共衛(wèi)生監(jiān)測大數(shù)據(jù),需要在現(xiàn)有基礎(chǔ)之上,增加更多大數(shù)據(jù)的維度和權(quán)重。我也注意到,國家正在規(guī)劃公共衛(wèi)生系統(tǒng)全面升級建設(shè),人工智能和大數(shù)據(jù)肯定是其中不可或缺的重要部分。對于大數(shù)據(jù)與人工智能企業(yè),存在新的行業(yè)機(jī)會,如何將各個省、市、縣的公共衛(wèi)生相關(guān)數(shù)據(jù)融通,集合成為公共衛(wèi)生監(jiān)測數(shù)據(jù)庫,借助人工智能技術(shù)實現(xiàn)傳染病早期預(yù)警、趨勢研判和傳播溯源,應(yīng)該是公共衛(wèi)生監(jiān)測的一個重要發(fā)展趨勢。
NBD:當(dāng)突發(fā)疫情來臨,公共衛(wèi)生的監(jiān)測模型是通用的嗎?
王磊:任何一個領(lǐng)域,尤其像公共衛(wèi)生這樣的專業(yè)領(lǐng)域,存在專業(yè)門檻,需要專業(yè)知識的積累。此外,傳染病暴發(fā)監(jiān)測以及擴(kuò)散分析是非常復(fù)雜的,需要和公共衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)密切結(jié)合,有助于得到更為專業(yè)和精準(zhǔn)的結(jié)果。
NBD:北京疫情出現(xiàn)反彈,給AI+大數(shù)據(jù)監(jiān)測公共衛(wèi)生行業(yè)帶來哪些啟示?
王磊:北京此次疫情防控,從信息公開和應(yīng)對、重點群體跟蹤溯源以及健康碼的廣泛普及等,北京乃至我們國家的疫情應(yīng)對工作都是非常有成效的,很多信息化舉措處于國際領(lǐng)先水平。
未來進(jìn)一步實現(xiàn)主動預(yù)警或預(yù)測,要獲取更多數(shù)據(jù)源,包括政府部門、衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、社區(qū)企業(yè)等層面的數(shù)據(jù)融合;要借助新基建機(jī)會,構(gòu)建更加廣泛的社會傳感器;要進(jìn)一步進(jìn)行人工智能和大數(shù)據(jù)模型和算法創(chuàng)新,亟需信息學(xué)科和公共衛(wèi)生交叉學(xué)科基礎(chǔ)研究投入,以及致力于從事這方面工作的產(chǎn)業(yè)和政策支持。
NBD:疫情給整個市場帶來哪些變化?
王磊:整個公共衛(wèi)生大數(shù)據(jù)監(jiān)測市場,還是一塊尚待挖掘的藍(lán)海。此前,公共衛(wèi)生監(jiān)測產(chǎn)業(yè)行業(yè)應(yīng)用較少,推廣普及度不夠。相信借助國家對公共衛(wèi)生系統(tǒng)升級和迭代的機(jī)會,產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)會迎來很多新的機(jī)會。
目前,疫情相關(guān)產(chǎn)品和應(yīng)用正在形成新的產(chǎn)業(yè)生態(tài),大家熟知的病毒檢測和藥物開發(fā)、測溫儀和無接觸經(jīng)濟(jì)已經(jīng)得到很好地孵化和快速爆發(fā),而在大數(shù)據(jù)和AI輔助疫情防控領(lǐng)域,還有非常大的市場空間。大到國家各個部門,小到每個基層單元都是需要AI和大數(shù)據(jù)防控的產(chǎn)品,但由于公共衛(wèi)生的行業(yè)專業(yè)性和領(lǐng)域知識壁壘存在,需要企業(yè)創(chuàng)新對行業(yè)具備足夠深入研究和理解,才能在競爭中脫穎而出。
NBD:今年新基建迎來風(fēng)口,將給公共衛(wèi)生監(jiān)測帶來哪些改變?
王磊:我認(rèn)為,新基建是對信息化基礎(chǔ)設(shè)施普遍性推廣和升級,將助力社會信息流動和計算速度加快,將帶來更為廣泛的數(shù)據(jù)感知,更加豐富和及時的數(shù)據(jù)匯集、更加快速和可信的數(shù)據(jù)分析計算,對公共衛(wèi)生監(jiān)測覆蓋面尤其是基層社區(qū)覆蓋作用凸顯,對最終賦能公共衛(wèi)生防控乃至數(shù)字化經(jīng)濟(jì)幫助都很大。
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