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Scaling Smart Solutions with AI in Health: Unlocking Impact on High-Potential Use Cases . Insight Report / World Economic Forum ; Reiss, Dan ; Spina, Antonio ; ZS

By: Contributor(s): Publication details: Ginebra : World Economic Forum 06/2023Description: 37 p. ; 1 documento PDFContent type:
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Summary: En la última década, los líderes de la industria tecnología, funcionarios públicos e investigadores han depositado grandes esperanzas en el aprovechamiento de la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) para transformar la atención sanitaria. Lo que ha faltado, sin embargo, es que las partes interesadas se unan en torno a una visión común de las soluciones más asequibles que puedan generar confianza en los proveedores, pacientes, responsables y empresarios. Este informe pretende crear una taxonomía compartida para expresar la amplitud de las aplicaciones sanitarias para las que se está utilizando la IA, identificar los casos de uso que ya son factibles y tienen el mayor potencial para mejorar los resultados sanitarios mundiales mediante inversión pública y privada, y definir los factores habilitadores más críticos para la adopción responsable y generalizada de la IA en la atención sanitaria. Entre las conclusiones se destaca que son tres los factores que impulsan la adopción de la IA en la sanidad: el crecimiento exponencial de datos médicos, la escasez de profesionales sanitarios (agravada, pero no causada, por la pandemia de COVID-19) y los avances que la tecnología de IA es capaz de hacer. También se apunta que para maximizar el impacto de la IA en la atención sanitaria, los datos deben ser abundantes, utilizables y representativos (para minimizar los sesgos); el diseño debe facilitar la adopción transparente e inclusivo, y las aplicaciones deben ser fluidas y escalables.
List(s) this item appears in: Economía del dato e IA | Transformación digital para la sostenibilidad | Novedades agosto 2023
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En la última década, los líderes de la industria tecnología, funcionarios públicos e investigadores han depositado grandes esperanzas en el aprovechamiento de la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) para transformar la atención sanitaria. Lo que ha faltado, sin embargo, es que las partes interesadas se unan en torno a una visión común de las soluciones más asequibles que puedan generar confianza en los proveedores, pacientes, responsables y empresarios.

Este informe pretende crear una taxonomía compartida para expresar la amplitud de las aplicaciones sanitarias para las que se está utilizando la IA, identificar los casos de uso que ya son factibles y tienen el mayor potencial para mejorar los resultados sanitarios mundiales mediante inversión pública y privada, y definir los factores habilitadores más críticos para la adopción responsable y generalizada de la IA en la atención sanitaria.

Entre las conclusiones se destaca que son tres los factores que impulsan la adopción de la IA en la sanidad: el crecimiento exponencial de datos médicos, la escasez de profesionales sanitarios (agravada, pero no causada, por la pandemia de COVID-19) y los avances que la tecnología de IA es capaz de hacer. También se apunta que para maximizar el impacto de la IA en la atención sanitaria, los datos deben ser abundantes, utilizables y representativos (para minimizar los sesgos); el diseño debe facilitar la adopción transparente e inclusivo, y las aplicaciones deben ser fluidas y escalables.

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