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戰疫之後,醫療機器人的下一個機會是“老齡化”

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文 | 特約觀察員 李雷達

編輯 | 黃臻曜

戰疫之後,醫療機器人的下一個機會是“老齡化”

應用端市場已成熟顯現,隻是行業無法滿足市場要求

無接觸殺毒消毒、遠端測體溫、隔離區無傳染送餐、打電話呼叫排查、疫情咨詢回複……疫情期間,通過提供這些服務,很多機器人企業進行了一次完整的練兵,讓大家看到了智能機器人的價值。

我們也在實戰中看到了行業的一些變化。

一方面大量垂直行業客戶發現自身行業對機器人的應用需求,加速了針對行業應用型機器人的研發和生産,由此帶來移動機器人通用平台需求快速增長,另外,原有單純室内外機器已無法滿足需求,現在更需要複合型機器人平台。

是以醫療行業推出了更有針對性的醫療輔助機器人,比如,測溫巡檢機器人,防疫消殺機器人,智能物流運輸機器人等室内外通用型機器人。這塊空白領域恰好也是我們所擅長的領域。

另一方面,原來大量智能機器人企業主要關注以替代高強度作業為主的市場,例如清掃、物流、安防、巡檢,并未充分考慮到其它行業的應用。本次疫情将很多新的應用作業場景推到了衆多智能機器人企業的面前,讓大家清晰的認識到如醫療、康複、醫療輔助機器人龐大市場機會。

對企業來說,機會的出現也意味着挑戰的來臨:

1、應用端市場已經成熟顯現,隻是行業無法滿足市場要求。現階段大家都停留在簡單的識别分析和導航方案應用上,認為隻要帶上雲技術帶上圖像識别,語音互動就是完善的産品了,很多垂直行業對機器人産品真實的應用并沒有落實到真正的痛點,随着整體科技的進步,市場端對智能化無人化的了解和認識已經很清晰了,作為企業現在能做的就是沉下心,選好行業做出好産品,而不是停留在我的産品有多先進多優秀的空中樓閣。

2、這次疫情對包括我們在内的企業的産品子產品化研發能力、産品量化能力、成本控制能力是一次全方位的練兵。産品子產品化研發能力指的是應對機器人跨行業需要的快速研發反應能力和對整體市場痛點的分析能力,目前存在投機性,以及仍停留在解決表面問題層面。很多時候并沒能展現出機器人企業應該有的智能和科技,僅僅是原始的功能堆疊。産品量化能力,問題在于大量的企業還處于行業摸索期,對于産能和工業化标準和量化基數完全沒有概念,面對突如其來的市場大家都是匆忙上陣、沒有前期的積累和大批量生産的能力,造成訂單和機會的流失。成本把控方面,現階段機器人成本動辄幾十上百萬,而真正量化市場應用在to c和to b 端其實都對價格非常敏感。

3、雖然疫情下很多企業也在制作醫療輔助機器人,但是僅僅是通過搭載彌霧機或者簡易功能制作的防疫機器人,針對醫療實際應用沒有能夠解決根本性問題,隻是為了賺一撥快錢。并且在疫情初期,僅有少數幾家在疫情當中投入使用解決問題,更多的是在疫情中後期大量試點、試運作或者亮相就行的企業,暴露出行業人才素質高但是心态浮躁,大家都在追求高融資,高擴充,并未認真聽取市場所需,是以真正機會到來的時候,大量不能落地的技術泡沫被戳破。我們相信機會隻留給真正沉下心在行業内認真前行的企業,也相信經過此次疫情,會有很多公司改變原有做法,真正思考并下沉到真實的行業應用當中。

醫療輔助機器人在2-3年内将大面積應用

這次疫情,讓我們對未來智慧城市無人化應用場景的認識更加清晰。

國内智能城市的布局仍屬于非常初級階段,大環境是導緻機器人無法全面覆寫的主要原因,另外由于現階段機器人的成本問題居高不下,是以并未實作前期産品大批量投放市場,更多是以試點或者小批量運作為主,無法短時間行成規模化應用。但是這次疫情,讓我們看到了機器人在to B快速落地的新機會。

我們煜禾森從18年開始在智能醫療輔助機器人領域産品研釋出局,做過大量分析和實踐。在實際醫療場景中,我們也發現原有醫療方式仍在大量采用人工護理階段,大量醫療資源浪費在重複診療階段,也将醫護人員置于危險境地,特别是針對傳染性疾病與慢性疾病的診斷治療,醫療人員與病患承受着巨大心理壓力,是以我們希望從就診人員情況确證治療環節到後期康複環節實作最大程度無人化,通過大資料AI智能加快醫療安全與加速醫療智能化,降低醫療風險與醫療救治成本。本次疫情提前将行業機會展現,我們認為醫療行業輔助機器人在2-3年内将大面積應用的機會。

從行業更長遠的發展來看,國内社會逐漸步入老齡化社會,預計2030年,中國65歲以上人口占比将超過日本,成為全球人口老齡化程度最高國家,伴随老齡化趨勢将會出現大量慢性疾病,社會将面臨老年醫療保健服務需求快速增長與老年醫療資源短缺的雙重挑戰。醫療機器人将會是從b端真正走入c端未來應用的爆發增長點。與此同時,5G、人工智能等技術的同步加速,也會給醫療輔助機器人帶來快速發展的機會。

戰疫之後,醫療機器人的下一個機會是“老齡化”

機器人病房待診,等待醫生激活指令 ,進行協同診療

醫療服務機器人将是醫療機器人量化的終極市場

5年内智能機器人市場依然集中在to B 與 to G 端,同期也将出現新的行業機遇,容量會擴大現有百倍以上,雖然to B 格局将依舊由生态把持,如物流系的京東、順豐、美團、阿裡、中國郵政,to G端的應用繼續由政府職能部門把控,但新的行業應用如醫療救護,消毒消殺等行業的體量将比原有無人物流與無人巡檢更大。

在C端,我們認為未來醫療服務類機器人的應用将是醫療機器人量化的終極市場,慢性肌肉萎縮,血栓手術後肢體恢複,癱瘓病人輔助等市場,隻要深入其中之一,企業的體量我們相信會超越現階段任何機器人公司。如強脊柱炎在中國患病率為0.25%,也就是每400人中有1人患病,此類疾病約20%的患者有家族聚集的現象,好發于20-30歲,雖然不會影響患者的壽命,但是會嚴重降低患者生活品質,治療上,分藥物和非藥物治療兩種,需要患者針對脊柱、胸廓等進行專門的鍛煉。機器人作用于此時将大大降低病患長期診療的費用。

至于防疫機器人這個賽道,我認為針對防疫應用是非常态化的需求,在未來醫療診療手段将會越來越快速對于傳染性疾病進行控制,是以我們不認為防疫機器人在未來市場有全面的應用。

随着大量行業生态的把持者自身也在不斷往無人化應用前行,最終的市場競争将是相當殘酷,對于想要沉下心來進入醫療機器人行業的企業,我們有一些建議:

1、首先要做到的是明确規劃,如果選擇進入醫療智能機器人行業,可以考慮深耕醫療診斷與醫療服務機器人,不單做簡單的醫療物資配送,也要避免與達芬奇手術機器人、西門子智能診療機器人等高段位機器人公司的直面競争。

2、産品思路方向可以先從動物醫療診斷與狀況監測做起。我們現在也在與國内某大型養殖場開展合作,在機器人應用行業中,得資料者得天下。 現代化大型養殖場環境與大城市密級居住環境相似,并且每年會有各種動物疫情出現,可以快速搭建病毒傳播數學模型與症狀監測,動物由于無法表達病因,是以需要更多機器人組合多重資料進行分析,這比機器人診斷人類病症更加複雜,我們也在不斷積累動物患病模型,将機器人診療應用邏輯與應用點打通,同期也通過與解放軍301醫院的合作,完善機器人對人體病例大資料采集分析,行程原始資料積累。

3、在保證企業同期盈利的情況下,醫療診療機器人的智能化和可靠性同期也要快速提高。

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原文釋出時間:2020-04-09

本文作者:超級觀點

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