生物统计学是运用统计学的原理和方法研究生物学、医学和公共卫生领域的客观现象及相关问题的一门应用学科,它通过研究设计、数据管理、统计分析和结果解读,帮助研究者理解生物现象、评估医疗干预效果、预测疾病趋势以及制定公共卫生政策,通常涉及多学科交叉融汇。随着大数据时代的到来,计算机科学的迅速发展为生物统计学提供了更多的支持与革新,许多复杂算法得以借助计算机技术实现,同时,也为人工智能(AI)的发展提供了新的方法学支持。
空军军医大学军事预防医学系卫生统计学教研室、特殊作业环境危害评估与防治教育部重点实验室的王陵、冯浚铃、王文文等及通讯作者夏结来教授在《空军军医大学学报》2025年5期的“名家论坛”栏目发表关于生物统计学在智慧医疗领域的应用进展论文。
论文作者深入探讨了智慧医疗领域中生物统计学的应用,系统梳理了生物统计学与AI尤其是机器学习在智慧医疗领域千丝万缕的联系,阐明两者从根源上来说是一脉相承的,生物统计学为医疗领域的AI应用提供了理论基础和方法论支持,确保基于机器学习的AI模型训练和验证的科学性;而AI则扩展了生物统计学的应用范围和技术手段;AI模型开发需深度融合生物统计学方法,方能充分地挖掘临床数据中的潜在信息,在智慧医疗领域各方面推动AI辅助工具的临床转化。
人工智能与生物统计学的区别与联系。论文作者供图
他们在论文中还重点指出,AI技术突飞猛进的同时也带动了生物统计学的高速发展和多学科深度融合,主要体现在 4个方面:第一,未雨绸缪,提高疾病的预防与诊断能力;第二,有的放矢,实现精准医防;第三,增速提效,助力医药研发;第四,与时俱进,优化医疗管理。同时,大多数人工智能系统仍处于理论或试用阶段,其应用向临床转化仍面临难以逾越的挑战,主要是数据限制和AI模型的可解释性、可信度、可重复性和可泛化性的缺乏。
论文作者还强调,期望人们能够认识到,AI技术需在生物统计学的支持下,共同推动医疗行业朝着更智能、更精准的方向发展,这也将影响医学工作者和生物统计师未来研究方向和合作模式。
相关论文信息:https://link.cnki.net/urlid/61.1526.R.20250314.0958.002
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