3月,一个工作日的下午,北京北四环。
国家体育场“鸟巢”北侧的一栋写字楼里,数坤科技展厅的灯光刚刚亮起。讲解员小梁放下水杯,看了一眼当天的接待安排——这个下午,她还要接待六拨客人。
门口已经有人在等候。
这一拨来自华东某省卫健系统的调研团队。上一拨刚离开不久,是两家三甲医院的院长。再往前,还有一支来自地市级医共体的调研小组。
几乎没有间隔。
“有时候连水都顾不上喝一口。”小梁笑着说,“讲到后面嗓子都哑了,腿也站麻了。”
这样的忙碌,在过去并不常见。
在中国医疗AI行业发展的早期,AI企业往往需要主动走进医院,解释技术、寻找试点。而如今,越来越多医疗体系的决策者开始主动走进AI企业——看技术、问落地、谈体系。
这一变化,正在越来越多AI公司的展厅里上演。
某种意义上,这正是一个行业拐点最直观的信号。
医疗AI,正在从“技术探索”走向“规模部署”。

十年演进:中国医疗AI的三次跃迁
如果回顾中国医疗AI的发展,大致可以看到一条清晰的时间线。
2016年前后,深度学习在医学影像识别领域取得突破。肺结节检测、脑出血识别等算法准确率迅速提升,一批创业公司进入医疗AI赛道。
影像AI成为最早爆发的方向。
彼时行业普遍认为,AI有望显著提升影像诊断效率,并缓解医生资源不足的问题。
但很快,现实挑战开始显现。
医疗体系远比互联网复杂。
一个算法可以识别影像,却未必能够改变医疗流程。
医院真正需要的,并不仅是一个算法,而是一整套能够进入临床流程的解决方案。
随着国家药监局逐步建立AI医疗器械审批体系,中国医疗AI行业进入“证据时代”。AI产品必须经过临床验证并取得医疗器械注册证,才能进入医院使用。
这一阶段,行业开始明显分化。
大量企业退出赛道,少数企业逐渐建立起完整产品体系。
医疗AI也开始从实验室技术,逐步进入真实医疗场景。
医疗AI正在从工具走向基础设施
近年来,随着大模型技术的发展,医疗AI正在进入新的阶段。
早期医疗AI主要集中在单一影像场景,例如肺结节、脑卒中或冠脉分析。
但医疗数据远不止影像。
医生在诊疗过程中需要综合病历文本、检验数据、影像信息、患者既往病史等资料和数据。
因此,越来越多企业开始探索多模态医疗AI,通过整合多源数据,使AI能够理解更完整的医疗信息结构。
医疗AI的角色,也随之发生变化:
从单一工具,逐渐演变为医疗体系的数字基础设施。
行业格局:“三足鼎立”
目前,中国医疗AI产业大致形成三类企业。
第一类是互联网与通用AI平台公司。这些企业拥有强大的算力与模型能力,但在临床落地方面仍处于探索阶段。
第二类是医疗设备和信息化厂商。它们拥有成熟的医院渠道,但AI能力仍在持续升级。
第三类是医疗AI原生企业。这类公司从成立之初就聚焦医疗AI技术与临床场景。
数坤科技等企业是其中代表。
业内人士认为,这类企业在医疗场景理解方面具有更深积累,也更熟悉临床与医疗体系运行规律。
从展厅到基层:AI正在改变医疗一线
如果说展厅里的忙碌是行业变化的一个信号,那么在医疗一线,这种变化已经开始发生。
在四川凉山州妇幼保健院,AI辅助超声系统被用于乳腺疾病筛查。
当地医生回忆,一位70多岁的女性患者在检查中发现疑似恶性结节。AI系统不仅自动标注病灶位置,还提示较高风险等级,帮助医生迅速作出进一步检查判断。
最终,患者被确诊为早期乳腺癌。

在基层医疗资源相对有限的地区,类似技术的应用正在逐渐增加。
在江苏苏州吴中区,当地正在探索区域医疗AI体系建设,通过AI辅助诊疗系统帮助基层医疗机构识别心肺疾病风险。
在河北南皮县人民医院,AI辅助影像系统已经进入日常诊疗流程。
这些案例显示,医疗AI正在从单点应用走向体系应用。
一个行业样本
在中国医疗AI企业中,数坤科技被业内视为较具代表性的样本。
公司成立于2017年,最初从心脑血管影像AI起步。近年来,其技术能力逐渐扩展到多系统疾病分析,并形成多模态医疗AI技术体系。
公开资料显示,目前数坤科技产品已进入全国数千家医院,并参与多个区域医疗体系建设项目。
在业内人士看来,医疗AI企业真正的竞争力,并不在于单个算法。
而在于能否进入真实医疗流程。
“医疗AI最难的不是技术,而是落地。”一位三甲医院副院长对记者表示,“如果技术能够真正嵌入医院流程,并在日常诊疗中持续使用,那才说明它是有价值的。”

政策窗口正在打开
医疗AI的发展,也正在获得越来越明确的政策支持。
在2026年全国两会上,政府工作报告提出要深化拓展“人工智能+”行动,推动人工智能在重点行业领域规模化应用。
医疗健康被认为是最具潜力的应用场景之一。
中国医疗体系长期面临资源分布不均的问题。
优质医疗资源集中在大型医院,而基层医疗机构能力相对有限。
在这一背景下,人工智能被寄予厚望。
通过技术手段,优质医疗能力有望被规模化复制,并进一步向基层医疗体系延伸。
奇点时刻
技术革命往往经历一个共同阶段:
早期是技术寻找场景。成熟阶段则是场景主动寻找技术。
医疗AI似乎正在进入后一个阶段。
越来越多医院开始部署AI系统。越来越多地方政府开始建设区域医疗AI平台。医生对AI辅助工具的接受度也在不断提高。
当技术、政策与医疗体系需求在同一时间点汇合时,一个行业往往会迎来所谓的“奇点”。
技术不再只是创新项目,而成为基础设施。
展厅里的信号
回到那个展厅。
一下午六拨客人。嘶哑的嗓音。站麻的双腿。
这些看似微不足道的细节,也许正是行业变化最真实的信号。
在医疗AI发展的早期,人们更多讨论的是技术本身。
而现在,越来越多的讨论开始围绕一个更现实的问题:
人工智能,如何真正改变医疗体系。
如果说医疗AI正在进入新的阶段,那么展厅里越来越频繁的脚步声,或许正是这个时代最直接的回响。
对许多行业来说,技术突破往往发生在实验室里;但对医疗AI来说,它真正的拐点,往往出现在医院、基层医疗机构,以及像这样一个看似普通的展厅里。
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责任编辑:kj005
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