医疗系统正在快速推进生成式AI的应用——并在实践中不断学习Generative AI check-in | Partner news | Newsmakers: Living intelligence, medical tourism, AI nurses

环球医讯 / AI与医疗健康来源:aiin.healthcare美国 - 英语2025-02-07 23:00:00 - 阅读时长2分钟 - 890字
本文探讨了全球医疗系统在生成式AI(GenAI)方面的应用进展,包括自动化行政流程、使用自主AI代理提高效率、解决信任问题、现代化数据管理和提升员工生产力等方面,同时引用了Deloitte的研究报告和其他相关案例。
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医疗系统正在快速推进生成式AI的应用——并在实践中不断学习

去年夏天,超过40%的121位医院高管在接受调查时表示,他们的组织已经在生成式AI方面取得了显著到中等的投资回报。然而,几乎同样比例的高层管理者(37%)认为现在下结论还为时过早。1月29日发布的报告重新审视了这些数据,报告由负责生命科学和医疗业务的德勤公司(Deloitte)撰写,重点介绍了生成式AI在医疗领域的几个关键发现。受访者来自美国、英国、澳大利亚、加拿大、德国和荷兰的医疗系统。以下是德勤分析师的主要观点:

1. 全球各地的医疗系统中仍然存在许多手动执行的行政流程,可以利用生成式AI和其他数字技术进行自动化。

例如,患者转诊通常通过传真、电话或电子邮件进行,工作人员随后需要手动输入信息到患者的记录中。此外,预约安排和确认电话以及就诊、诊断、治疗计划和出院后护理的数据录入也都是手动操作。

2. 自主生成式AI代理(也称为“代理型AI”)可以帮助自动执行某些任务。

这样做可以提高行政人员的工作效率和生产力,同时降低医疗系统的成本。与聊天机器人和副驾不同,代理型AI有潜力提高知识工作者的生产力,并跨业务功能自动化多步骤流程。

3. 尽管生成式AI有可能提高效率和生产力,但其在社会中不断演变的角色可能导致信任缺乏,从而阻碍其接受度。

这种不信任可能会引起患者和其他利益相关者的怀疑。例如,生成式AI技术“如果未经过适当的数据集训练或未经人工质量检查,可能会产生虚假信息”。

4. 现代化对于有效实施云计算和生成式AI等新兴技术至关重要。

高质量、无偏见的数据对于数字技术充分发挥其改进效率的潜力至关重要。医疗系统可能需要整合组织内多个平台的数据,关键考虑因素包括治理、自动化、隐私和安全。

5. 鉴于劳动力通常占医疗系统成本的很大一部分,提高员工生产力和效率的技术可能会带来积极的投资回报。

这也有助于改善健康结果和整体患者体验。尽管预算有限、临床人员短缺和采用新技术的压力,许多医疗系统的领导者对他们在2025年减少成本和提升患者体验的能力持乐观态度。

报告作为全球医疗展望的一部分,涉及的内容不仅限于生成式AI。请阅读全文以了解更多详细信息。


(全文结束)

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