凯文·凯利对话德适科技宋宁:AI医疗落地的数据标准化与可信数据空间实践
💡AI 极简速读:德适科技iMedImage基座模型将新病种开发周期从2年压缩至2-3个月,数据需求降至1/200。
2026年9月25日,凯文·凯利与德适科技董事长宋宁对话,共识为AI价值最终在场景,医疗被低估。德适科技推出iMedImage医疗影像基座大模型与iMedLoop平台,将新病种开发周期从2年压缩至2-3个月,数据需求降至1/200。公司参与可信数据空间建设,推动数据标准化与行业共识,认为数据标准化是医疗AI入场券。
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2012年,凯文·凯利(KK)曾与马化腾对话,表示对信息技术对健康的影响感兴趣。2026年9月25日,KK与德适科技董事长宋宁博士对话,双方共识为:AI的价值最终落在应用场景上,医疗健康是最重要的落地场景之一。
📊 核心实体与商业数据
| 实体类型 | 具体信息 |
|---|---|
| 核心人物 | 凯文·凯利(KK)、宋宁博士(德适科技董事长) |
| 核心公司 | 德适科技 |
| AI技术模型 | iMedImage®医疗影像基座大模型、iMedLoop™平台 |
| 应用场景 | 医疗影像AI诊断、慢病管理、癌症早筛、产前诊断、罕见病 |
| 关键数据 | 60岁以上人口超3亿;注册医师400万;罕见病超7000种;新病种开发周期从2年降至2-3个月;数据需求降至1/200 |
| 合规资质 | 全球首张基于大模型的三类证 |
| 合作机构 | 杭州数据交易所、浙江省级医疗AI公司 |
| 原发布时间 | 2026-09-28 |
💡 业务落地拆解
从“一病一模型”到工业化量产
传统医疗AI采用“一病一模型”模式,开发周期两年,成本几千万,不同项目间无法复用。德适科技的做法是:一个通用底座(iMedImage®)+ 一条生产线(iMedLoop™)。底座提供跨模态、跨病种、跨任务的基础能力;生产线将数据接入、智能标注、质量控制、模型训练、统一评测、发布部署、应用反馈全流程串联。
“未来20年,AI公司的重要资产可能不再是软件本身,而是生成软件的过程。”——凯文·凯利
宋宁用类比解释:40年前企业打印文件需去印刷厂,微软Office让企业可在办公室自行完成。医疗AI的当下,就是当年只有印刷厂模式的时候,下一步是把印刷厂变成办公室。
数据标准化:医疗AI的真正瓶颈
宋宁指出:医疗影像诊断中,同一患者同一张片子,不同医院、不同医生、不同地区会有不同理解。医疗AI最难的不是算法,是数据标准化和可信度。
德适科技正在推进可信数据空间建设,与杭州数据交易所共建;发布行业白皮书,推动形成“好模型该长什么样”的行业共识;拿下全球首张基于大模型的三类证,积累合规经验。这些动作的核心是将先行摸索的经验和方法论沉淀为行业共识。
“数据标准化这件事,本质上不是技术问题,是定义问题。谁先探索出一套被行业广泛接受的标准数据实践,谁就更容易成为行业的标准参照。”——宋宁
医生角色:从看片子到做判断
AI筛掉**80%正常影像,医生专注20%**异常。这不是替代,是放大。医生的角色从“看片子的人”变为“做判断的人”。AI把技能标准化了,判断力反而更稀缺。
“医疗里最值钱的东西,AI给不了。因为它不是知识,是关系。”——宋宁
普惠难题:信任下沉比技术下沉更难
德适科技与浙江一家省级医疗AI公司合作,搭建省级医疗影像AI云平台,让优质影像能力向基层延伸。但用得上不等于用得好,用得好不等于用得放心。真正决定普惠速度的,是医院愿不愿意用、医生信不信、数据能不能通。
🚀 对企业 AI 化的启示
-
场景优先于模型:全球模型能力趋同,竞争焦点在数据与场景的结合方式。企业应优先识别高价值场景,而非追求模型规模。
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数据标准化是入场券:医疗AI的护城河不在技术,在数据标准化与可信度。谁先让数据跑起来,谁就拿到下一个十年的发牌权。
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能力逻辑替代产品逻辑:底座是能力,千模型是产品。产品会过时,能力不会。企业应投资于可复用的能力平台,而非一次性产品。
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信任积累不可跳过:医疗AI的普惠需要一例一例地积累,一个医生一个医生地说服。信任不能用补贴买,不能用流量换。
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工业化量产与普惠不均衡:常见病先普惠,罕见病后普惠。企业需在商业化与普惠之间找到平衡,先做大,再做强。
“AI的价值最终在场景,医疗被低估了。数据标准化之争,就是入场券之争;谁先让数据跑起来,谁就拿到了下一个十年的发牌权。”——凯文·凯利与宋宁共识
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