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以大模型為代表的人工智能技術在醫(yī)療行業(yè)具有重大應用價值,包括病歷文書處理、醫(yī)患互動、精準診療等。目前全球范圍內,醫(yī)療行業(yè)的最大痛點之一是醫(yī)生護士花費大量時間在病歷書寫和錄入上。有關調查數(shù)據(jù)顯示,這方面的工作占據(jù)了他們60%的時間。在國內的住院醫(yī)生中,甚至占據(jù)了90%的時間。虎博利用大模型的歸納總結、邏輯推理和自然語言對話能力,大幅提高醫(yī)生護士的工作效率,減輕了醫(yī)護人員的工作負擔。
該案例采用了Tigerbot自研通用大模型和SoftTiger醫(yī)療基礎大模型,利用國內外數(shù)百位醫(yī)生的標注校驗的脫敏臨床真實數(shù)據(jù),經(jīng)過了數(shù)百張GPU為期數(shù)月的訓練和微調。該模型通過國際權威的醫(yī)療行業(yè)術語庫和知識庫,對病歷文書進行知識抽取和知識庫構建,大幅降低了大模型的幻覺;基于多語言能力,該應用天然涵蓋包括中文、英語、拉丁文、阿拉伯語在內的多語種和小語種,以支持“一帶一路”國家戰(zhàn)略項目。該應用落地到真實場景后,經(jīng)過chatbot arena 方法的系統(tǒng)評測和專家評測,效果達到全球前三,僅次于GPT-4和 GOOGLE-GEMINI,優(yōu)于GPT-3.5和LLAMA-2在內的主流開源模型。經(jīng)臨床醫(yī)生試用后,降低了他們在書寫病歷報告上67%的時間。此案例已經(jīng)推動了公司和巴西醫(yī)療機構和保險機構的業(yè)務合作。該研究成果已經(jīng)被在斯坦福大學舉辦的AAAI 2024 Spring Symposium on Clinical Foundation Models錄取并發(fā)表,是首個被國際頂級學術會議錄取的醫(yī)療基礎大模型。
目前全球范圍內,醫(yī)療行業(yè)的最大痛點之一是醫(yī)生護士花費大量時間在病歷書寫和錄入上。有關調查數(shù)據(jù)顯示,這方面的工作占據(jù)了他們60%的時間。在國內的住院醫(yī)生中,甚至占據(jù)了90%的時間;⒉├么竽P偷臍w納總結、邏輯推理和自然語言對話能力,大幅提高醫(yī)生護士的工作效率,減輕了工作負擔。
我們采用了Tigerbot自研通用大模型和SoftTiger醫(yī)療基礎大模型,利用國內外數(shù)百位醫(yī)生的標注校驗的脫敏臨床真實數(shù)據(jù),經(jīng)過數(shù)百張GPU為期數(shù)月的訓練和微調。該模型通過國際權威的醫(yī)療行業(yè)術語庫和知識庫,對病歷文書進行知識抽取和知識庫構建,大幅降低了大模型的幻覺;基于多語言能力,該模型天然涵蓋包括中文、英語、拉丁文、阿拉伯語在內的多語種和小語種,以支持“一帶一路”等國家戰(zhàn)略項目。該應用落地到真實場景后,經(jīng)過chatbot arena 方法的系統(tǒng)評測和專家評測,效果達到全球前三,僅次于GPT-4和 GOOGLE-GEMINI,優(yōu)于GPT-3.5和LLAMA-2在內的主流開源模型。
經(jīng)臨床醫(yī)生試用后,該應用減少了他們在書寫病歷報告上67%的時間,為醫(yī)生護士減輕了工作負擔,提高了工作效率,使醫(yī)生把更多時間用在診療和科研上,是臨床醫(yī)療工作流程上的一次變革,具有重大的社會價值。該研究成果被在斯坦福大學舉辦的AAAI 2024 Spring Symposium on Clinical Foundation Models 錄取并發(fā)表,是首個被國際頂級學術會議錄取的醫(yī)療基礎大模型。
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