XXXX年医疗行业大数据分析.pptx
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1、1目目 录录 Contents宏观环境分析医疗行业需求医疗大数据行业需求 技术因素政策资本流向产业结构分析医疗大数据分类医疗大数据特性应用场景 市场规模 产业链及一二级市场企业图谱 细分领域分析数据采集基础设施、数据采集端口、数据管理 数据分析应用 临 床 决 策 支 持 医 药 研 发 医 疗 支 付 慢 病 及 健 康 管 理 公共卫生管理 价值因素分析总结 宏观环境分析宏观环境分析CHAPTER 1医疗行业需求医疗大数据行业需求技术因素政策资本流向医疗行业需求医疗行业需求持续增长地老龄人群、持续增长地老龄人群、慢病人群等造成医疗需求慢病人群等造成医疗需求攀升攀升,需,需提升医疗服务效率缓
2、解提升医疗服务效率缓解 近年来我国医疗需求攀升近年来我国医疗需求攀升:一是:一是,我国老龄人口持续增加。,我国老龄人口持续增加。近20年我国人口总量持续增长,特别是疾病高发的老年群体,带来更多的医疗需求;二是二是,我国慢病人,我国慢病人群庞大。群庞大。根据国家卫生计生委疾控局2014年数据,我国现有确诊慢病患者近3亿人,并且发病率以每年8.7%的速率上升。慢性病具有病程长、流行广、费用贵、致残致死率高等特点,其带来的医疗需求远多于其他病种,目前慢病负担已占总疾病负担的70%。 医疗需求攀升引发看病难、医疗服务质量差等一系列问题,医疗需求攀升引发看病难、医疗服务质量差等一系列问题,需更需更高效地
3、提供医疗高效地提供医疗服服务来应对务来应对。医疗。医疗大大数据可提升医疗数据可提升医疗服服务效务效率率, 例如基于医疗大数据的临床智能决策系统可提高医生诊疗速度和准确度、移动慢病及健康管理可降低慢病发病率和提升病人依从性从而提高疗效。0350700我国居民慢病患病率(我国居民慢病患病率()0.51.01.519951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014我国我国65岁以上人口数量(亿人)岁以上人口数量(亿人)1.63.31.02.04.0200320082013我国慢病人群总数变化(
4、亿人)我国慢病人群总数变化(亿人)0.01.03.02.02.13.04.0199519971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201419931998200320082013我国卫生支出情况(万亿元)我国卫生支出情况(万亿元)政府卫生支出社会卫生支出个人现金卫生支出医疗行业需求医疗行业需求过度医疗和医疗资源配置不合理造成医疗资源严过度医疗和医疗资源配置不合理造成医疗资源严重浪费重浪费,医,医疗资源利用效率亟待提高疗资源利用效率亟待提高根据美国医学研究所(Institute of Medicine)调查
5、报告,美国美国医疗系统因不必医疗系统因不必要要的诊的诊治治、繁杂文、繁杂文件件、欺诈和其它等欺诈和其它等原原因造成因造成每年每年7500亿美元的医疗资源浪费,约亿美元的医疗资源浪费,约医疗支出的医疗支出的30%。(1)药物剂量、化疗、辅助药物过多(2)滥用贵重器械,尤其是进口器械过度治疗过度治疗过度过度 医医疗疗(3)烂做高消费、高风险的有创手术(4)降低病人收住门槛(1)非对症检查或诱导昂贵检查,如黑白B超改用彩色B超过度检查过度检查(2)检查报告单通用性低,导致多次没必要的重复检查(3)迎合病人过度检查要求过度过度 耗耗材材过度购入设备过度购入设备(1)高价设备引进过多,部分设备效率低或闲
6、置,隐性浪费过度购入药耗过度购入药耗(1)库房管理不善,药品耗材积压过期资源配置资源配置 不合理不合理(1)人才集中大城市大医院,基层机构人员投入不足人员分配失调人员分配失调(2)大专家看小病,基层医院病人少美国医疗系统美国医疗系统6大领域浪费现象(调整重叠值后,实际浪费约大领域浪费现象(调整重叠值后,实际浪费约7500亿美元亿美元/年)年)不必要的诊治2,100 亿 美元 / 年无效医疗1,300 亿 美元 / 年过度行政开支1,900 亿 美元 / 年价格不合理1,050 亿 美元 / 年预防失误550 亿 美元 / 年欺诈750 亿 美元 / 年 我国由过度医疗我国由过度医疗、过度耗材、
7、过度耗材、医疗资源分配不合理等原因造成的资源浪费也很医疗资源分配不合理等原因造成的资源浪费也很严严重重,常见现象例如大处方,偏好昂贵药品、检查项目、治疗手段,不必要的重复检查,医生、药品、器械使用率低下等。根据北京市药监局西城分局对辖区内五个街道的过期药品回收状况的调查显示,91.8的家庭有过期药品,的家庭有过期药品,70.1的家庭储存过期药超过半年的家庭储存过期药超过半年,主要原因是包装剂量大和大处方。主要原因是包装剂量大和大处方。 医疗大数据可减少医疗资源浪费,提高其利用率。医疗大数据可减少医疗资源浪费,提高其利用率。例如基于医疗大数据的药品监管系统可减少药品浪费、临床决策支持系统减少无效
8、诊疗、医保控费系统减少医保欺诈等。医疗行业需求医疗行业需求现行医疗保险支付压力大,现行医疗保险支付压力大,且商保不能有效补充且商保不能有效补充,支付方控支付方控费需求强烈费需求强烈医保支付体系压力大且将加剧,急需有效控费医保支付体系压力大且将加剧,急需有效控费: (1)国家推行医保全民覆盖,保险基金收入增长比在多数年份超过支出增长比; (2)我国人均卫生投入远低于世界平均水平,继续加大投入是必然趋势; (3)个人现金支出占整个医疗卫生支出比例持续下降。社会政府社会政府支支付付压力持续加剧压力持续加剧,急需精准有效控急需精准有效控费费和商业保和商业保险补充支持险补充支持。92% 92%85%80
9、%72%65%58%44%35%32%28%18%16% 15%13%0.8%0%50%100%各国商业健康保险人群覆盖率各国商业健康保险人群覆盖率4.0 4.34.75.45.7 6.03.05.07.021%17%17%34%26%29% 25%25%25%19%23%20%0%10%20%30%我国城镇基本医疗保我国城镇基本医疗保 险险参保人数参保人数(亿人亿人)6.7 40%我国医保基金收入与我国医保基金收入与 支出增长比变化支出增长比变化12 11 1110 99505101520美国法国 德国 加拿大 英国 意大利 日本 中国我国人均医疗卫生费用我国人均医疗卫生费用 占比人均占比人
10、均GDP(%)182009 2010 2011 2012 2013 2014医疗保险基金收入增长比 商业保险发展乏力,需利用医疗大数据提高精算能力:商业保险发展乏力,需利用医疗大数据提高精算能力:(1)健康险规模小且人口覆盖率低;(2)现有商业医疗保险以理财型为主,消费型健康险收入仅占人身险总收入的12%;(3)我国商保赔付占国家医疗卫生总支出比例尚小,约2%,而发达国家在10%左右。我国100多家开展商保业务的公司,但是仅有4家专业经营消费型健康险,主要原因是商保公司难以获得一些重大疾病的发生率、诊疗支出等数据,导致产品开发进度缓慢和多数险种盈利低甚至亏损。而医疗大数据可帮助商保公司提高保险
11、精医疗大数据可帮助商保公司提高保险精算能力和通过算能力和通过健康管理降低赔付成本健康管理降低赔付成本。71.690.1114.1146.3170.8207.5248.7290.2310.5336.50.0%8.0%16.0%24.0%32.0%010020030040020082013E2014E2017E医疗大数据行业需求医疗大数据行业需求我国医疗数据地域、行业割裂严重,我国医疗数据地域、行业割裂严重,医疗数据的融合及医疗数据的融合及管理是趋势管理是趋势我国医疗数据地域、行业分割严重,亟待融合我国医疗数据地域、行业分割严重,亟待融合: 地域上的众多信息孤岛。地域上的众多信息孤岛。一方面,各地
12、医疗机构的信息系统由多个信息化厂商提供,缺乏统一的建设标准指导导致接口各异;另一方面,医院部门间、医院间数据不开放,以邻为壑、共享难。 例如我国95%医院的电子病历还未全院流通,仅20%的电子健康档案与电子病历互通。 医疗子行业间数据割裂严重。医疗子行业间数据割裂严重。医疗服务机构数据(如电子病历、影像、放射、基因等)、药店数据、医药研发数据、商业保险数据等系统接口未打通,不能形成数据闭环。 完整的数据是应用的基础,随着医疗信息化建设的持续投入,完整的数据是应用的基础,随着医疗信息化建设的持续投入,数数据融合是发展据融合是发展的趋势的趋势,同时也将带来信息化厂商转型及合并。,同时也将带来信息化
13、厂商转型及合并。我国医疗卫生信息化建设投入情况我国医疗卫生信息化建设投入情况2009201020112012E医疗行业IT投入(亿元)2015E2016E同比增长率医院:医院:电子病历可穿戴设备可穿戴设备+app:个人健康数据我国健康大数据急需融合我国健康大数据急需融合区域信息化平台:区域信息化平台:健康档案0融合融合医疗大数据行业需求医疗大数据行业需求医疗数据加速积累,对医疗数据加速积累,对存存储、储、管管理等理等提提出更出更高高要要求求 医疗行业是数据密集型行业。医疗行业是数据密集型行业。IDC Digital预测截至2020年医疗数据量将达40万亿GB,是2010年的30倍。同时数据生同
14、时数据生成成和共和共享的速度迅速增加享的速度迅速增加,导致数据加速积,导致数据加速积累。累。0.81.21.82.88.640.00102030402009201020112012 2015E 2020E人类产生复制的医疗数据总量人类产生复制的医疗数据总量预测(万亿预测(万亿GB)43.655.668.983.8101.1120.60501001502012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E数据生成和共享速度迅速增长数据生成和共享速度迅速增长(10亿亿GB/月)月)特征特征大数据大数据传统数据传统数据数据容量不断增长中(TB、PB、ZB)MB、GB处理时效非常迅速(以
15、秒为单位)较慢(以小时或天为单位)数据结构半结构或非结构化结构化数据来源完全分布式、云存储中心式数据整合比较困难相对容易存储架构Hadoop分布式文件系统(HDFS) 非关系数据库(NoSQL)关系数据库管理系统(RDBMS接入方式批处理或接近实时交互式分析对象全体数据样本数据分析方法描述分析为主描述与推断相结合分析结果关联度、模式可信区间、P值大数据对传统数据处理、管理、分析等提出更高要大数据对传统数据处理、管理、分析等提出更高要求求技术因素技术因素技术进步进一步丰富医疗大数据,并使存储、技术进步进一步丰富医疗大数据,并使存储、分分析析、应用成、应用成为可能为可能可穿戴智能设备的普及实现大规
16、模、实时、持续收集患者数据。可穿戴智能设备的普及实现大规模、实时、持续收集患者数据。0.000.100.200.300501001502002002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015晶体管尺寸(纳米)晶体管价格(0.000001*美元)0.10.401000001000010001001011970198019902000201020200.92.3624.5107.9155.6%308.3%170.2%63.0%0.0%160.0%320.0%060120907652260156%230233%195%66.20%100%200%160.902000400
17、0201120122013我国可穿戴设备出货量变化情况我国可穿戴设备出货量变化情况我国可穿戴设备市场规模变化情况我国可穿戴设备市场规模变化情况3300300%出货量(万台)46%2014E2015E增长率(%)2010 2011 2012 2013E 2014E 2015E市场规模(亿元)增长率(%)5991372205026423481025005000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E IT技术进步使医疗大数据应用成为可能技术进步使医疗大数据应用成为可能:数据融合、数据挖掘、 图像处理识别、机器学习、自然语言处理、数据可视化、人工智能等技术取得进步。例
18、如数据融合可将多个医疗子行业的数据整合分析以产生新的更加精确、连续、有价值的信息。数据存储和处理能力提高且成本下降数据存储和处理能力提高且成本下降网速增快(网速(网速增快(网速(kb/秒)秒)1001000043931000000003999100000020012002200320042005200620072008200920102011201220132014生物检测技术的进步促使生物数据大爆发。生物检测技术的进步促使生物数据大爆发。如二代测序(高通量)技术不仅使测序成本降至1000美金(一代测序成本是30亿美金/个基因组),而且二代测序的通量远高于一代测序,自此大范围的基因组测序加速生
19、物组数据的积累,逐步为临床操作和基础研发带来价值。基因数据价值高、存在无限被挖掘的可能性。 2009-2015年全球二代测序仪累计销量(台)年全球二代测序仪累计销量(台)全基因组测序成本(美元)全基因组测序成本(美元)政策政策国家战略推进医疗机构、国家战略推进医疗机构、区域信息化及医疗大数区域信息化及医疗大数据应用建据应用建设设,促使医疗大数据产业正在加速形成,促使医疗大数据产业正在加速形成 2009-2015年国家出台了大量关于医疗信息化建设总体要求类的政策,2011-2012年出台了大量促进医疗机构如医院、医药厂商等信息化的政策,2013年开始出台区域信息化建设的政策,目前我国区域信息化建
20、设尚未成规模,并且2015年前缺少关于大数据应用的相关立法来保证共享和防止滥用,导致我导致我国国数据源开数据源开放和共享化程度处于较低水平放和共享化程度处于较低水平。 2015年促进大数据发展行动纲要明确了关于数据使用的总体要求。2016年6月底国务院出台关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见,将医疗大数据正式纳入国家发展,其对医疗大数据融合及共享开放建设,在医疗、医药、公共卫生、医保等方面的应用,以及使用安全保障等方面进行全面规范。数据应用政策的释放和推进将促使医疗大数据产业加速形成数据应用政策的释放和推进将促使医疗大数据产业加速形成,从数据从数据收集收集、融合、融合、清洗处理到应用
21、清洗处理到应用环环节节,短期内数据短期内数据融融合相关合相关公司将高速发展公司将高速发展,随后数据应用相关公司将迎来爆发式增长。随后数据应用相关公司将迎来爆发式增长。备注:关于政策的具体内容,请详见附录。时间时间部门部门政策政策政策分类政策分类2009国务院关于深化医药卫生体制改革的意见2010卫生部3521工程2013国家住房和城乡建设部 关于开展国家智慧城市试点工作的通知整体指导2013卫计委关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见2015国务院全国医疗卫生服务体系规划纲要(20152020年)2011 卫生部基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案(1.0 版)2011 卫生部电子病历
22、系统功能应用水平分级评价方法及标准(试行)2012 卫生部健康中国2020 战略研究报告医院信息化2014 卫计委电子病历基本数据集基于电子病历的医院信息平台技术规范2012国务院卫生事业发展“十二五”规划医药信息化2012国务院服务业发展“十二五”规划2013 中央委员会中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定2014 卫计委居民健康档案医学检验项目常用代码基于居民健康档案的区域卫生信息平台技术规范区域信息化2015 国务院关于城市公立医院综合改革试点的指导意见2015国务院促进大数据发展行动纲要数据融合、使用及安全2016国务院关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见6856513
23、42924181713141010776432050100挂号问诊健康预防医疗技术硬件设备医药电商医疗数据HIS医生工具慢病治疗医生社区心理健康中医医疗媒体医生集团院外康复PBM美容整形养老资本流向资本流向近年流入健康数据领域的资本近年流入健康数据领域的资本 在2014年6月至2016年5月底,医疗行业发生投资并购事件共计 373笔,其中医疗数据投资并购事件为24笔,HIS投资并购事件 为18笔,医疗数据相关的投融资事件共计42笔,此领域较受资 本青睐。我国医疗行业各细分领域的投资并购数量我国医疗行业各细分领域的投资并购数量医疗大数据公司融资额度较大,多在千万级别和亿级。59.5%14.3%1
24、1.9%9.5%十亿级未透露千万级亿级百万级0102030十亿级未透露医疗大数据公司融资额分布情况医疗大数据公司融资额分布情况医疗大数据公司融资额分布情况医疗大数据公司融资额分布情况4.8%百万级千万级亿级天使轮A轮B轮C轮新三板被收购01014213316128402016 医疗数据领域(医疗数据和HIS)的资本涌入从2014年底开始, 在2015年继续增加,2016年对医疗数据企业的投资达到新的高 峰。资本大规模涌入将进一步加速医疗大数据产业的发展。资本流入医疗数据相关领域的时资本流入医疗数据相关领域的时 间分布情况间分布情况20142015医疗数据投融资事件笔数HIS投融资事件笔数 产业
25、结构分析产业结构分析12CHAPTER 2医疗大数据分类医疗大数据特性应用场景市场规模产业链及一二级市场企业图谱医疗大数据分类医疗大数据分类医疗数据产生场景多,质量参差不齐,医疗数据产生场景多,质量参差不齐,各类数据各类数据潜在变现潜在变现能力不同能力不同医疗大数据可以分为以下四大类:医疗大数据可以分为以下四大类: 诊疗数据诊疗数据:来自患者在医院诊所就医过程中产生的数据,主要的采集端口是医疗机构,如医院。其包括电子病历、传统检测项目结果(生化、免疫、PCR等)、新兴检测项目结果(基因测序 等)、医生用药选择、诊疗路径记录等。增长快速,特别是新兴检测数据,如基因检测数据。 研发数据研发数据:主
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