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醫(yī)療大模型,巨頭們的新賽場

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醫(yī)療大模型,巨頭們的新賽場

無論是互聯(lián)網大廠,還是互聯(lián)網醫(yī)療企業(yè),都不能掉以輕心,這場競賽仍持續(xù)進行中。

文|劉曠

說起近兩年最熱門的話題,那一定非大模型莫屬了。眾所周知,伴隨著ChatGPT的強勢出圈,全球范圍內掀起了一波人工智能熱潮,國內外的諸多企業(yè)都開足馬力,推出了自己的大模型產品。而AI大模型產品的不斷問世,也上演了一番“百模大戰(zhàn)”的盛況。

隨著越來越多AI大模型產品的相繼推出,AI大模型的落地應用也逐漸提上了日程,成為了各行各業(yè)的重點關注方向。值得注意的是,除了通用大模型之外,針對細分行業(yè)的垂直大模型數量也日漸增多,醫(yī)療場景更是受到各方關注的重點領域。事實上,自2023年以來,已經有諸多頭部企業(yè)都在加碼醫(yī)療大模型領域,而這也意味著大模型正在逐漸深入醫(yī)療行業(yè)。

大模型,醫(yī)療行業(yè)的新加速器?

近兩年,AI大模型的熱度居高不下,各行各業(yè)都在積極擁抱AI大模型,希望AI大模型能夠為行業(yè)帶來新的變化,醫(yī)療行業(yè)也不例外。AI大模型這股風已然吹到了醫(yī)療行業(yè),一系列與醫(yī)療相關的大模型產品和應用正在相繼涌現(xiàn)出來。

比如,京東健康正式發(fā)布了面向醫(yī)療健康行業(yè)的大模型“京醫(yī)千詢”;百度正式發(fā)布國內首個“產業(yè)級”醫(yī)療大模型“靈醫(yī)大模型”;醫(yī)聯(lián)正式發(fā)布了自主研發(fā)的醫(yī)療大語言模型MedGPT;衛(wèi)寧健康則是發(fā)布了醫(yī)療領域大模型“WiNGPT”。在各路玩家相繼布局醫(yī)療大模型背后,也自有其邏輯。

對企業(yè)來說,AI大模型的引入,有助于提升醫(yī)療效率,降低成本。AI大模型是深度學習模型,這也就意味著AI大模型具備很強的學習能力,能夠對海量數據進行分析和處理,并進行推理和預測。正因如此,醫(yī)療大模型能夠對醫(yī)療數據進行分析和整理,并根據醫(yī)療信息進行相應的診斷,輔助醫(yī)生進行診斷,而這可以在一定程度上促進醫(yī)護工作者醫(yī)療效率的提高。比如,醫(yī)療大模型就能夠將醫(yī)生口述轉化為帶有對話語言的結構化筆記,極大地節(jié)省了醫(yī)生手寫病歷的時間,提升了工作效率。

對用戶來說,AI大模型產品的推出,有助于進一步提升患者的就診體驗,為其提供全方位醫(yī)療服務。不同于其他需求,用戶的就醫(yī)需求是長期存在的,但受各類因素影響,患者往往面臨著多種難題,比如候診時間長、找不到相應科室等等,就醫(yī)過程中所遇到各種突發(fā)問題,也影響了患者的就醫(yī)體驗。而醫(yī)療大模型的出現(xiàn),則有望解決患者在就醫(yī)過程中所遇到的痛點問題,為患者帶去更加高效、優(yōu)質的就醫(yī)體驗。比如,在診前環(huán)節(jié),醫(yī)療大模型就能夠根據患者的就醫(yī)需求,為其推薦相應的科室,解決了患者不知道該掛哪個科室的問題。

除此之外,AI大模型的出現(xiàn)與應用,也能夠在一定程度上助推醫(yī)療行業(yè)數字化轉型加速。眾所周知,數字化轉型早已成為了各行業(yè)企業(yè)的重點發(fā)力方向之一,醫(yī)療行業(yè)也不例外。然而,不同于其他行業(yè),醫(yī)療行業(yè)具備極大的特殊性和嚴肅性,再加上各地的基礎設施建設情況不同、新舊系統(tǒng)共存,醫(yī)療行業(yè)存在著明顯的“信息孤島”現(xiàn)象,而這也是醫(yī)療行業(yè)數字化轉型速度緩慢的重要原因所在。AI大模型在醫(yī)療領域擁有廣闊的應用場景,隨著AI大模型和醫(yī)療結合程度的加深,或將有助于推動醫(yī)療行業(yè)朝著更加數字化、智能化的方向發(fā)展。

百度、騰訊“水到渠成”

在這波AI大模型浪潮中,跑在最前面的無疑是互聯(lián)網大廠,以百度、阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網大廠都相繼推出了自家的AI大模型產品,比如,百度的“文心一言”大模型、阿里的“通義千問”大模型、騰訊的“混元”大模型。由于醫(yī)療行業(yè)被視為AI大模型落地的最佳領域之一,醫(yī)療行業(yè)也掀起了一波大模型熱潮,許多互聯(lián)網大廠也推出了自己的醫(yī)療大模型產品。比如,百度發(fā)布了“靈醫(yī)大模型”、騰訊則是推出了“騰訊醫(yī)療大模型”。而互聯(lián)網大廠之所以能夠率先推出面向醫(yī)療行業(yè)的大模型產品,與其長時間的積累不無關系。

一方面,百度、騰訊都已經推出了自研的通用大模型產品,有研發(fā)大模型產品的經驗,這些經驗能夠為其專用的醫(yī)療大模型產品的推出提供借鑒和參考。長期以來,以百度、騰訊為代表的互聯(lián)網大廠都格外關注人工智能領域,并且在該領域持續(xù)深耕,積累了深厚的技術實力,而這些都為其推出AI大模型產品打下了堅實基礎,也助推了其垂直大模型產品的出現(xiàn)。

比如,百度、騰訊等互聯(lián)網大廠就在自研的通用大模型的基礎上,引入專業(yè)的醫(yī)學數據,對大模型進行訓練和微調,最終推出面向醫(yī)療行業(yè)的專用大模型產品。具體來看,騰訊的醫(yī)療大模型就是基于騰訊全鏈路自研混元大模型研發(fā)的;百度的“靈醫(yī)”大模型的技術底座同樣來自于此前的文心一言大模型。

另一方面,百度、騰訊等互聯(lián)網大廠在醫(yī)療健康領域有所布局,有行業(yè)數據的積累。一直以來,互聯(lián)網大廠都在積極拓展業(yè)務版圖,其中醫(yī)療健康領域就是其重點布局的領域之一。以百度為例,百度不僅推出了深耕醫(yī)療領域的AI醫(yī)療品牌“靈醫(yī)智惠”,還打造了能夠提供健康科普、在線問診等服務的一站式健康管理平臺“百度健康”。

正因如此,百度、騰訊等互聯(lián)網大廠積累下來了大量醫(yī)療數據,這些數據積累使其推出專業(yè)的醫(yī)療大模型產品成為可能。據了解,在模型訓練過程中,百度大健康事業(yè)群(HCG)先后投入了自有積累的超1000萬優(yōu)質醫(yī)療問答數據、超2000萬多語種醫(yī)學專業(yè)知識、超2億用戶每日醫(yī)療類搜索數據、超5億權威健康科普內容。無獨有偶,騰訊的醫(yī)療大模型加入了超過285萬醫(yī)療實體、1250萬醫(yī)學關系、超98%醫(yī)學知識的知識圖譜和醫(yī)學文獻。

微脈、衛(wèi)寧健康“乘勢而起”

醫(yī)療大模型熱度正高,除了互聯(lián)網大廠頻頻布局之外,自然也少不了本行業(yè)玩家的參與,互聯(lián)網醫(yī)療企業(yè)同樣是落子不斷。具體來看,全病程管理平臺微脈正式發(fā)布了其自主研發(fā)的健康管理領域大語言模型應用——CareGPT;衛(wèi)寧健康則是正式推出了醫(yī)療領域大模型——WiNGPT。在互聯(lián)網醫(yī)療企業(yè)積極擁抱AI大模型背后,也并非毫無緣由。

一來,微脈、衛(wèi)寧健康擁有豐富的醫(yī)療行業(yè)經驗,以及海量的醫(yī)療數據,能為其訓練醫(yī)療大模型奠定基礎。數據對于AI大模型的重要性可想而知,AI大模型的能力之所以能夠不斷進化和提升,離不開數據的支撐。尤其是對行業(yè)大模型來說,行業(yè)數據更是格外重要。而無論是微脈,還是衛(wèi)寧健康,都長期深耕于醫(yī)療健康領域,有著專業(yè)的醫(yī)療知識庫。得益于此,微脈、衛(wèi)寧健康都積累下來了海量的、高質量的醫(yī)療數據,這些數據無疑是大模型產品的優(yōu)質訓練數據集,能夠幫助二者訓練出精準度更高、可靠性更強的醫(yī)療大模型產品。

據了解,微脈的CareGPT在訓練階段就以循證醫(yī)學為基礎,使用了目前最新版本臨床醫(yī)學指南、疾病診療模型、專家共識等超10億的醫(yī)學文本數據,以及百萬條微脈個案管理數據,形成專科專病管理的醫(yī)療健康知識庫,并投入超過100位個案管理師參與RLHF監(jiān)督調試訓練。另一組數據顯示,在2023年5月,WiNGPT訓練的數據量已達到9720項藥品知識、7200余項疾病知識、2800余項檢查檢驗知識、1100余份指南文檔,總訓練Token數達37億。

二來,微脈、衛(wèi)寧健康的業(yè)務與醫(yī)療大模型有著天然的契合度,更容易實現(xiàn)醫(yī)療大模型的落地與應用,有望助推其業(yè)務的進一步發(fā)展。除了大模型產品的推出之外,后續(xù)的落地應用同樣是相當重要的一環(huán)。由于微脈、衛(wèi)寧健康本身就是互聯(lián)網醫(yī)療企業(yè),其業(yè)務開展也都圍繞著醫(yī)療健康方面,醫(yī)療大模型與其業(yè)務有著很高的契合度,更容易實現(xiàn)落地。

比如,CareGPT就能對患者聊天內容進行分析,可以幫助患者自主進行初步的身體狀況篩查,實現(xiàn)分診導診的智能化輔助,提升患者管理的效率。隨著醫(yī)療大模型產品能力的不斷進化,并且逐漸應用到具體場景中,醫(yī)療大模型也能夠為互聯(lián)網醫(yī)療企業(yè)業(yè)務賦能,有望為其帶來新的業(yè)務增長點。

醫(yī)療大模型這條路還很遠

得益于人工智能技術的蓬勃發(fā)展,以及相關技術在醫(yī)療場景的逐漸應用,AI醫(yī)療正在逐漸成為現(xiàn)實,醫(yī)療大模型的出現(xiàn)更是有望為醫(yī)療行業(yè)注入新的發(fā)展動力。當前,AI大模型浪潮席卷而來,無論是互聯(lián)網大廠,還是互聯(lián)網醫(yī)療企業(yè),都不愿意錯失這個機會,紛紛乘浪而上。只是,必須要說的是,醫(yī)療大模型雖蘊含著機遇,但同樣有著門檻。

一是,醫(yī)療大模型容錯率低,廠商們還需要不斷打磨產品。不同于其他行業(yè),醫(yī)療行業(yè)有著很強的嚴肅性和專業(yè)性,可以說是不容有失,這也就意味著醫(yī)療大模型產品的容錯率極低,這就對廠商們提出了更高的要求。為了避免此類情況的發(fā)生,發(fā)力于此的廠商們必須保持審慎的態(tài)度,不斷打磨產品本身,以提升大模型產品的能力。

二是,醫(yī)療數據的隱私性高、數據處理難度大,醫(yī)療大模型的訓練不易。眾所周知,由于醫(yī)療數據往往涉及患者本身,因此具備很高的私密性,但大模型能力的訓練又需要大量數據為支撐,對研發(fā)醫(yī)療大模型的廠商來說,數據的獲得有著比較高的難度。不僅如此,由于數據標準不一,醫(yī)療行業(yè)的數據處理同樣難度較高,需要醫(yī)療大模型廠商多下功夫。

就目前情況來看,醫(yī)療大模型產品的誕生或許能夠為醫(yī)療行業(yè)帶來發(fā)展新機遇,幫助企業(yè)降本增效、為患者帶來更加優(yōu)質的就醫(yī)體驗,但由于醫(yī)療大模型尚處于剛剛開始發(fā)展的階段,難關同樣有很多,需要廠商們去跨越??偠灾t(yī)療大模型產品的推出并不意味著結束,反而是新的起點,無論是互聯(lián)網大廠,還是互聯(lián)網醫(yī)療企業(yè),都不能掉以輕心,這場競賽仍持續(xù)進行中。

本文為轉載內容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。

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醫(yī)療大模型,巨頭們的新賽場

無論是互聯(lián)網大廠,還是互聯(lián)網醫(yī)療企業(yè),都不能掉以輕心,這場競賽仍持續(xù)進行中。

文|劉曠

說起近兩年最熱門的話題,那一定非大模型莫屬了。眾所周知,伴隨著ChatGPT的強勢出圈,全球范圍內掀起了一波人工智能熱潮,國內外的諸多企業(yè)都開足馬力,推出了自己的大模型產品。而AI大模型產品的不斷問世,也上演了一番“百模大戰(zhàn)”的盛況。

隨著越來越多AI大模型產品的相繼推出,AI大模型的落地應用也逐漸提上了日程,成為了各行各業(yè)的重點關注方向。值得注意的是,除了通用大模型之外,針對細分行業(yè)的垂直大模型數量也日漸增多,醫(yī)療場景更是受到各方關注的重點領域。事實上,自2023年以來,已經有諸多頭部企業(yè)都在加碼醫(yī)療大模型領域,而這也意味著大模型正在逐漸深入醫(yī)療行業(yè)。

大模型,醫(yī)療行業(yè)的新加速器?

近兩年,AI大模型的熱度居高不下,各行各業(yè)都在積極擁抱AI大模型,希望AI大模型能夠為行業(yè)帶來新的變化,醫(yī)療行業(yè)也不例外。AI大模型這股風已然吹到了醫(yī)療行業(yè),一系列與醫(yī)療相關的大模型產品和應用正在相繼涌現(xiàn)出來。

比如,京東健康正式發(fā)布了面向醫(yī)療健康行業(yè)的大模型“京醫(yī)千詢”;百度正式發(fā)布國內首個“產業(yè)級”醫(yī)療大模型“靈醫(yī)大模型”;醫(yī)聯(lián)正式發(fā)布了自主研發(fā)的醫(yī)療大語言模型MedGPT;衛(wèi)寧健康則是發(fā)布了醫(yī)療領域大模型“WiNGPT”。在各路玩家相繼布局醫(yī)療大模型背后,也自有其邏輯。

對企業(yè)來說,AI大模型的引入,有助于提升醫(yī)療效率,降低成本。AI大模型是深度學習模型,這也就意味著AI大模型具備很強的學習能力,能夠對海量數據進行分析和處理,并進行推理和預測。正因如此,醫(yī)療大模型能夠對醫(yī)療數據進行分析和整理,并根據醫(yī)療信息進行相應的診斷,輔助醫(yī)生進行診斷,而這可以在一定程度上促進醫(yī)護工作者醫(yī)療效率的提高。比如,醫(yī)療大模型就能夠將醫(yī)生口述轉化為帶有對話語言的結構化筆記,極大地節(jié)省了醫(yī)生手寫病歷的時間,提升了工作效率。

對用戶來說,AI大模型產品的推出,有助于進一步提升患者的就診體驗,為其提供全方位醫(yī)療服務。不同于其他需求,用戶的就醫(yī)需求是長期存在的,但受各類因素影響,患者往往面臨著多種難題,比如候診時間長、找不到相應科室等等,就醫(yī)過程中所遇到各種突發(fā)問題,也影響了患者的就醫(yī)體驗。而醫(yī)療大模型的出現(xiàn),則有望解決患者在就醫(yī)過程中所遇到的痛點問題,為患者帶去更加高效、優(yōu)質的就醫(yī)體驗。比如,在診前環(huán)節(jié),醫(yī)療大模型就能夠根據患者的就醫(yī)需求,為其推薦相應的科室,解決了患者不知道該掛哪個科室的問題。

除此之外,AI大模型的出現(xiàn)與應用,也能夠在一定程度上助推醫(yī)療行業(yè)數字化轉型加速。眾所周知,數字化轉型早已成為了各行業(yè)企業(yè)的重點發(fā)力方向之一,醫(yī)療行業(yè)也不例外。然而,不同于其他行業(yè),醫(yī)療行業(yè)具備極大的特殊性和嚴肅性,再加上各地的基礎設施建設情況不同、新舊系統(tǒng)共存,醫(yī)療行業(yè)存在著明顯的“信息孤島”現(xiàn)象,而這也是醫(yī)療行業(yè)數字化轉型速度緩慢的重要原因所在。AI大模型在醫(yī)療領域擁有廣闊的應用場景,隨著AI大模型和醫(yī)療結合程度的加深,或將有助于推動醫(yī)療行業(yè)朝著更加數字化、智能化的方向發(fā)展。

百度、騰訊“水到渠成”

在這波AI大模型浪潮中,跑在最前面的無疑是互聯(lián)網大廠,以百度、阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網大廠都相繼推出了自家的AI大模型產品,比如,百度的“文心一言”大模型、阿里的“通義千問”大模型、騰訊的“混元”大模型。由于醫(yī)療行業(yè)被視為AI大模型落地的最佳領域之一,醫(yī)療行業(yè)也掀起了一波大模型熱潮,許多互聯(lián)網大廠也推出了自己的醫(yī)療大模型產品。比如,百度發(fā)布了“靈醫(yī)大模型”、騰訊則是推出了“騰訊醫(yī)療大模型”。而互聯(lián)網大廠之所以能夠率先推出面向醫(yī)療行業(yè)的大模型產品,與其長時間的積累不無關系。

一方面,百度、騰訊都已經推出了自研的通用大模型產品,有研發(fā)大模型產品的經驗,這些經驗能夠為其專用的醫(yī)療大模型產品的推出提供借鑒和參考。長期以來,以百度、騰訊為代表的互聯(lián)網大廠都格外關注人工智能領域,并且在該領域持續(xù)深耕,積累了深厚的技術實力,而這些都為其推出AI大模型產品打下了堅實基礎,也助推了其垂直大模型產品的出現(xiàn)。

比如,百度、騰訊等互聯(lián)網大廠就在自研的通用大模型的基礎上,引入專業(yè)的醫(yī)學數據,對大模型進行訓練和微調,最終推出面向醫(yī)療行業(yè)的專用大模型產品。具體來看,騰訊的醫(yī)療大模型就是基于騰訊全鏈路自研混元大模型研發(fā)的;百度的“靈醫(yī)”大模型的技術底座同樣來自于此前的文心一言大模型。

另一方面,百度、騰訊等互聯(lián)網大廠在醫(yī)療健康領域有所布局,有行業(yè)數據的積累。一直以來,互聯(lián)網大廠都在積極拓展業(yè)務版圖,其中醫(yī)療健康領域就是其重點布局的領域之一。以百度為例,百度不僅推出了深耕醫(yī)療領域的AI醫(yī)療品牌“靈醫(yī)智惠”,還打造了能夠提供健康科普、在線問診等服務的一站式健康管理平臺“百度健康”。

正因如此,百度、騰訊等互聯(lián)網大廠積累下來了大量醫(yī)療數據,這些數據積累使其推出專業(yè)的醫(yī)療大模型產品成為可能。據了解,在模型訓練過程中,百度大健康事業(yè)群(HCG)先后投入了自有積累的超1000萬優(yōu)質醫(yī)療問答數據、超2000萬多語種醫(yī)學專業(yè)知識、超2億用戶每日醫(yī)療類搜索數據、超5億權威健康科普內容。無獨有偶,騰訊的醫(yī)療大模型加入了超過285萬醫(yī)療實體、1250萬醫(yī)學關系、超98%醫(yī)學知識的知識圖譜和醫(yī)學文獻。

微脈、衛(wèi)寧健康“乘勢而起”

醫(yī)療大模型熱度正高,除了互聯(lián)網大廠頻頻布局之外,自然也少不了本行業(yè)玩家的參與,互聯(lián)網醫(yī)療企業(yè)同樣是落子不斷。具體來看,全病程管理平臺微脈正式發(fā)布了其自主研發(fā)的健康管理領域大語言模型應用——CareGPT;衛(wèi)寧健康則是正式推出了醫(yī)療領域大模型——WiNGPT。在互聯(lián)網醫(yī)療企業(yè)積極擁抱AI大模型背后,也并非毫無緣由。

一來,微脈、衛(wèi)寧健康擁有豐富的醫(yī)療行業(yè)經驗,以及海量的醫(yī)療數據,能為其訓練醫(yī)療大模型奠定基礎。數據對于AI大模型的重要性可想而知,AI大模型的能力之所以能夠不斷進化和提升,離不開數據的支撐。尤其是對行業(yè)大模型來說,行業(yè)數據更是格外重要。而無論是微脈,還是衛(wèi)寧健康,都長期深耕于醫(yī)療健康領域,有著專業(yè)的醫(yī)療知識庫。得益于此,微脈、衛(wèi)寧健康都積累下來了海量的、高質量的醫(yī)療數據,這些數據無疑是大模型產品的優(yōu)質訓練數據集,能夠幫助二者訓練出精準度更高、可靠性更強的醫(yī)療大模型產品。

據了解,微脈的CareGPT在訓練階段就以循證醫(yī)學為基礎,使用了目前最新版本臨床醫(yī)學指南、疾病診療模型、專家共識等超10億的醫(yī)學文本數據,以及百萬條微脈個案管理數據,形成??茖2」芾淼尼t(yī)療健康知識庫,并投入超過100位個案管理師參與RLHF監(jiān)督調試訓練。另一組數據顯示,在2023年5月,WiNGPT訓練的數據量已達到9720項藥品知識、7200余項疾病知識、2800余項檢查檢驗知識、1100余份指南文檔,總訓練Token數達37億。

二來,微脈、衛(wèi)寧健康的業(yè)務與醫(yī)療大模型有著天然的契合度,更容易實現(xiàn)醫(yī)療大模型的落地與應用,有望助推其業(yè)務的進一步發(fā)展。除了大模型產品的推出之外,后續(xù)的落地應用同樣是相當重要的一環(huán)。由于微脈、衛(wèi)寧健康本身就是互聯(lián)網醫(yī)療企業(yè),其業(yè)務開展也都圍繞著醫(yī)療健康方面,醫(yī)療大模型與其業(yè)務有著很高的契合度,更容易實現(xiàn)落地。

比如,CareGPT就能對患者聊天內容進行分析,可以幫助患者自主進行初步的身體狀況篩查,實現(xiàn)分診導診的智能化輔助,提升患者管理的效率。隨著醫(yī)療大模型產品能力的不斷進化,并且逐漸應用到具體場景中,醫(yī)療大模型也能夠為互聯(lián)網醫(yī)療企業(yè)業(yè)務賦能,有望為其帶來新的業(yè)務增長點。

醫(yī)療大模型這條路還很遠

得益于人工智能技術的蓬勃發(fā)展,以及相關技術在醫(yī)療場景的逐漸應用,AI醫(yī)療正在逐漸成為現(xiàn)實,醫(yī)療大模型的出現(xiàn)更是有望為醫(yī)療行業(yè)注入新的發(fā)展動力。當前,AI大模型浪潮席卷而來,無論是互聯(lián)網大廠,還是互聯(lián)網醫(yī)療企業(yè),都不愿意錯失這個機會,紛紛乘浪而上。只是,必須要說的是,醫(yī)療大模型雖蘊含著機遇,但同樣有著門檻。

一是,醫(yī)療大模型容錯率低,廠商們還需要不斷打磨產品。不同于其他行業(yè),醫(yī)療行業(yè)有著很強的嚴肅性和專業(yè)性,可以說是不容有失,這也就意味著醫(yī)療大模型產品的容錯率極低,這就對廠商們提出了更高的要求。為了避免此類情況的發(fā)生,發(fā)力于此的廠商們必須保持審慎的態(tài)度,不斷打磨產品本身,以提升大模型產品的能力。

二是,醫(yī)療數據的隱私性高、數據處理難度大,醫(yī)療大模型的訓練不易。眾所周知,由于醫(yī)療數據往往涉及患者本身,因此具備很高的私密性,但大模型能力的訓練又需要大量數據為支撐,對研發(fā)醫(yī)療大模型的廠商來說,數據的獲得有著比較高的難度。不僅如此,由于數據標準不一,醫(yī)療行業(yè)的數據處理同樣難度較高,需要醫(yī)療大模型廠商多下功夫。

就目前情況來看,醫(yī)療大模型產品的誕生或許能夠為醫(yī)療行業(yè)帶來發(fā)展新機遇,幫助企業(yè)降本增效、為患者帶來更加優(yōu)質的就醫(yī)體驗,但由于醫(yī)療大模型尚處于剛剛開始發(fā)展的階段,難關同樣有很多,需要廠商們去跨越??偠灾t(yī)療大模型產品的推出并不意味著結束,反而是新的起點,無論是互聯(lián)網大廠,還是互聯(lián)網醫(yī)療企業(yè),都不能掉以輕心,這場競賽仍持續(xù)進行中。

本文為轉載內容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。