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医疗领域的大模型应用

2023-7-14 09:45| 发布者: 源兴医疗| 查看: 571| 评论: 0


       与一般领域相比,医学领域的大模型虽然有相似之处,但在模型设计、训练、应用等方面却有很大不同。“定位”是医疗模式与通用模式最大的相似之处。无论是过去的机器学习、后来的深度医疗器械检测要求学习,还是今天的生成式人工智能和大语言模型,人工智能的本质都是“工具中的工具”,以“赋能”为价值实现路径。AI——至少是现阶段的AI——不会成为医生,也不会独立研发药物,否则谷歌和微软就应该撕掉科技公司的标签,成为世界一流的制药公司。“场景需求”、“训练数据”、“应用对象”构成了医学大模型与一般大模型的区别。这三点将两类模型区分开来,开启了各自的发展道路。首先,医疗行业的专业性和严肃性是毋庸置疑的。医疗场景的容错率较低,这自然对大型语言模型提出了更高的要求,即AI需要基于医疗专业语料库给出更专业、准确的答案。医疗建议;其次,目前的医疗数据90%以上来自于医学图像,这也意味着一个实用有效、能够做出复杂决策的医学人工智能模型需要将医学图像、文本,甚至语音或者是多模态融合起来。视频等信息赋能各类医疗场景。

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