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人人都是产品经理

为什么你的产品找不到差异化?90%的失败都卡在第一步上(下) – 人人都是产品经理, 3年从30万到1300万用户、获2200万美元融资,这个AI教育产品用“抽卡”破解了获客难题 – 人人都是产品经理, 园区招商系统怎么做才能真正帮到去化?我加了这一个功能,推广链接转发400次阅读过万 – 人人都是产品经理, AI大事件:OpenAI发完网络安全模型又搞药物研发,小鹏汽车要抓”DeepSeek时刻” – 人人都是产品经理, 电商不是卖货,是一场更残酷的产品经理实战 – 人人都是产品经理, 没想到,活动营销又回来了! – 人人都是产品经理, 为何All-in海外KOC:一场关于AI时代窗口期的豪赌 – 人人都是产品经理, 重新理解企业的内部协作 – 人人都是产品经理, 苹果的 AI 战略到底是什么? – 人人都是产品经理, 医疗智能体·第2讲——合规护城河:等保、PIPL与HIPAA的架构实战 – 人人都是产品经理, 向量知识库五步法:从“答非所问”到“精准回复” – 人人都是产品经理, 鸿蒙PC三方库构建总指挥HPKBUILD(sha)库为例 – 人人都是产品经理, 何时该用LLM?AI产品经理的LLM设计指南 – 人人都是产品经理, 医疗信息领域的需求方、决策方、准入方以及关注点(二) – 人人都是产品经理, 即梦涨价:一场被误读的「傲慢」 – 人人都是产品经理, 面试AI PM必答题:Hermes和OpenClaw的区别,如何讲清楚业务价值 – 人人都是产品经理, AI的下一张船票:世界模型——AI产品经理必须理解的技术拐点 – 人人都是产品经理, 小红书做GEO,怎么让AI信你?记住这 3 个重要信息 – 人人都是产品经理, 5 家印度 AI 初创公司,看看印度 AI 再做什么 – 人人都是产品经理, AI项目跨团队协作:产品技术业务如何不打架 – 人人都是产品经理, Agentic Workflow(智能体工作流):让AI从”答案生成器”变成”数字员工” – 人人都是产品经理, lycium_plusplus 项目全景解读:OpenHarmony 三方库构建的“大管家” – 人人都是产品经理, 从爆单救火到前置履约:两套预采策略,把生鲜大促履约效率拉满 – 人人都是产品经理, 什么时候该补货?我用一轮数据做了一个决定 – 人人都是产品经理, 从“机械兜底”到“动态分流”:AI客服重复进线治理的4大底层逻辑 – 人人都是产品经理, 抖音拼效率,红书拼洞察 – 人人都是产品经理, 全民狂欢与退潮——为什么龙虾这波热潮冷却得如此之快? – 人人都是产品经理, Stripe押注!MPP重塑全球支付 – 人人都是产品经理, 小红书GEO:AI引用你的内容,不是因为你对,而是因为你看起来可信 – 人人都是产品经理, 前百度副总裁押注办公Agent,日韩付费爆发,Manus迎来强劲对手 – 人人都是产品经理, 企事业单位数字化的业务供需本质 – 人人都是产品经理, 医疗智能体·第1讲——医疗信息化重构:从“辅助软件”到“自主智能体”的范式转移 – 人人都是产品经理, 粉丝量就是空气!!! – 人人都是产品经理, 用户说“薯片碎了”,机器回“要买吗?”:意图识别的翻车与破局 – 人人都是产品经理, RAG召回准确率从75到90 我做对了这三件事 – 人人都是产品经理, AI大事件:Anthropic改收费、OpenAI发安全版、手术机器人纳入医保、阿里发布”秒悟” – 人人都是产品经理, Chrome 推出 Skills 新功能,Agent 重塑上网方式 – 人人都是产品经理, GitHub前创始人拿了a16z的1700万美元,做Agent时代的Git – 人人都是产品经理 拷贝或克隆其他 Flutter OH 项目到本地后无法运行 – 人人都是产品经理, 优惠券设计:优惠券创建 – 人人都是产品经理, 不用死磕文档!AI 助手 1 小时搞定飞书 CLI 安装 + 配置 + 知识库 – 人人都是产品经理, 用小龙虾做竞品分析报告:从2天到20分钟,我是怎么做到的 – 人人都是产品经理 用小龙虾做市场分析报告:搞懂这3个公式,市场规模不再靠猜 – 人人都是产品经理, 你早就在做 Harness 工程,只是不知道它叫这个名字 – 人人都是产品经理, Think Long就够?你可能想多了! – 人人都是产品经理, 货代SRM实战:供应商准入怎么做,才能让资源池不是通讯录而是可交付网络? – 人人都是产品经理, 如何做好用户调研?详解基本技巧 – 人人都是产品经理, 木鸟、途家、美团对打,平台春天行动开“卷” – 人人都是产品经理, 入职才发现公司不靠谱?小红书从业者求职避坑指南 – 人人都是产品经理, 美国 AI 三巨头联手封堵,中国 AI 突围之路在何方 – 人人都是产品经理, 小红书,放在需求对面的镜子 – 人人都是产品经理, AI 会带来大规模失业吗? – 人人都是产品经理, 从出单到补货前,我第一次犹豫:该不该放大? – 人人都是产品经理, Flutter 三方库鸿蒙化适配:5 种高效检查方式,快速判断是否需要适配 – 人人都是产品经理, 从做产品进阶拿结果:医美机构产品经理转岗科室运营经理 – 人人都是产品经理, 阿里HappyHorse,一场关于“Token经济”的阳谋 – 人人都是产品经理, To B AI:客户留存落地的观察与思考 – 人人都是产品经理, AI产品的“生命线”——数据采集、标注、清洗的产品化设计 – 人人都是产品经理, 谈谈AI Agent(二):当“孩子”能自己“体验世界”时,你该学什么? – 人人都是产品经理, UI/UX设计师的3层能力进阶,前两层让你活下来,第三层…才是真正的分水岭 – 人人都是产品经理, 2分钟 → 30秒,效率提升75%:B端产品经理如何用「规则枷锁」驯服AI幻觉? – 人人都是产品经理, 还没来得及学OpenClaw,来了个更猛的:Hermes Agent – 人人都是产品经理, AI日报:宇树机器人跑出10m/s刷新世界纪录 – 人人都是产品经理, 一文说透基金互金如何用情绪价值引导用户决策做转化 – 人人都是产品经理, 当浏览器开始替你”看”网页:AI 浏览器正在亲手拆掉它脚下的那张网 – 人人都是产品经理, 0代码,一天时间我Vibe Coding了个网站 – 人人都是产品经理, Hermes 和 OpenClaw 之争,Agent 的能力应该“装上去”还是“长出来”? – 人人都是产品经理 视频生成的“桌子”,字节Seedance 2掀完,阿里快乐马掀 – 人人都是产品经理, 从听不懂到完全信任:我的 Codex 深度产品体验 – 人人都是产品经理, 当虚拟偶像有了北京户口,与真人偶像还有什么区别? – 人人都是产品经理, 会说,远远比会做更重要 —— 对 SBTI 爆火现象的五层观察 – 人人都是产品经理, AI产品经理必看:当“搭环境”比“选模型”更重要,你的认知还在2024年吗? – 人人都是产品经理, 2026年AI产品商业化核心逻辑:从功能demo到规模化营收的3个必破卡点 – 人人都是产品经理, 京东围绕供应链,卷起裤腿下场的那些事儿 – 人人都是产品经理, SBTI一夜刷屏:它赢在了“太会说人话” – 人人都是产品经理, 折扣零售的真相:不是便宜,而是价值感! – 人人都是产品经理, 和甲方吵了一架,最后加钱做了——我学到的ToB产品经理生存法则 – 人人都是产品经理, 和几位小红书操盘手聊了8小时,干货全在这 – 人人都是产品经理, 智谱GLM-5.1登场,开源模型首超Opus4.6!!! – 人人都是产品经理 Anthropic收入凭什么反超OpenAI,终于有人把这事说清楚了 – 人人都是产品经理, 史上最有故事感的技术报告——Claude最强模型Mythos 7个极其精彩的细节 – 人人都是产品经理, 模型不是壁垒,Harness 也不是 – 人人都是产品经理, 抖音本地生活业务思考21 – 人人都是产品经理, Superpowers:145k Star的AI编码框架,到底是什么来头? Superpowers:145k Star的AI编码框架,到底是什么来头? – 人人都是产品经理, OpenAI 的路走错了,Anthropic Harness 解法启示:模型需要实践专科生 – 人人都是产品经理, 画原型图的前一步:设计站点地图 – 人人都是产品经理, 给 DeepSeek 的最后一封催更信 – 人人都是产品经理, 手把手教你用 Claude Code 搭建 AI 营销团队:5 个 Agent、12 项技能,独立完成研究、写作、设计全流程 – 人人都是产品经理, 你以为大模型在学语言?不,它在重新发明语言学 – 人人都是产品经理 所谓Skill,不过是AI时代的工业垃圾 – 人人都是产品经理, 聊一聊内容传播的几个方法 – 人人都是产品经理, 当平台开始吃掉生态:从 OpenClaw 被封杀,读懂 Anthropic 的这盘棋 – 人人都是产品经理, 你装了 10 个 AI 插件,Obsidian 还是一个文件夹 – 人人都是产品经理 关于AI智能体架构演进的系统性思考:从单体试水到多体协同的重构 – 人人都是产品经理, 当“人”变成Skill,我们又该何去何从? – 人人都是产品经理 Mythos 事件:前沿 AI 治理的意外实验 – 人人都是产品经理, 货代CRM:信用与风险管理怎么做,才能把坏账风险拦在放货之前? – 人人都是产品经理, 从HR收集自拍照到员工自助录入——我见证了园区人脸识别从”不可用”到”真好用”的全过程 – 人人都是产品经理 千问闯关AI混沌期:阿里画靶,吴嘉张弓,马云射箭? – 人人都是产品经理,
医疗AI产品分析:洞悉医疗 AI 的未来发展趋势
「爱」原生 · 2025-06-16 · via 人人都是产品经理

随着AI技术的飞速发展,医疗AI正逐渐成为推动医疗行业变革的关键力量。本文深入分析了医疗AI的未来发展趋势,探讨了其在医疗健康领域的广泛应用,供大家参考。

医疗 AI 在 AI 领域备受瞩目,讨论热度持续高涨。各类 AI 技术在医疗健康领域均有用武之地:复杂诊断依赖推理能力;全病程管理需要长窗口记忆,未来甚至可记录个人一生的健康信息;医疗影像理解、听诊等需多模态技术;询证、查论文则要用到 RAG(检索增强生成)等。

然而,目前医疗 AI 领域始终缺乏 “领头羊”,主要原因有三:

  1. 数据飞轮构建难题:医疗行业需要大量特殊数据,而通用模型中缺乏这些数据,如何获取足够丰富且优质的医疗数据成为 AI 医疗发展的一大阻力。同时,医生是复杂的人类职业之一,提升模型的 “医疗含量” 仍处于探索阶段。
  2. 评估标准缺失:缺乏统一标准来评估医疗 AI 大模型的能力,导致发展和改进方向不明确,且试错成本高昂。
  3. 行业特征制约:AI 医疗严格受伦理等客观因素制约,厂商面临严格的权限和资格审查。

中国医疗市场潜力巨大,一年就诊人次达 84 亿,百度一天的健康搜索请求超 5000 万人次、4 亿多次。长期来看,慢病和健康管理有望成为超级应用。在 C 端,该超级应用可成为用户的 “医生朋友”,熟悉用户、了解用户,实现平等无顾虑交流,并成为贴身专属健康管家;在 B 端,它将是医生的助手,辅助进行诊断和全病程管理。

具体到医疗场景,涵盖以下环节:

  • 就诊前:智能院务客服、科室导诊、医生推荐、预问诊。
  • 就诊中:医患对话、病历自动生成。
  • 就诊后:随访管理、患者档案流转至体检机构等服务。

二、前沿 AI 医疗应用拆解分析

这篇文章,选取了让我觉得耳目一新的、具有代表性和领先意义的两个AI医疗应用,我会对其进行一些拆解分析,希望给正在做AI医疗健康的你和我一些启发。

1. 森亿智能在沙特阿拉伯落地的全球首家“AI诊所”

1)产品定位:

这是一款基于 AI 的标准化初诊产品,让 AI 迈出 “独立看病” 的第一步。传统大模型(如 GPT 类)系统在对话中多为 “被提问者”,而现实中医生是主动发问的一方。

AI 要真正代替医生问诊,必须具备 “诊断型对话系统” 的能力。例如,ChatGPT 等通用大模型面对 “打完新冠疫苗第一针第二天得了急性咽喉炎怎么办?” 这类问题时,往往只是分析病情并建议就医,而人类医生会追问症状,进一步排除可能性较低的疾病。

现阶段,AI 诊所并非替代顶级医生,而是针对基层医疗中大量的 “普病常病” 场景,尤其适用于医生短缺、诊疗能力薄弱、信息化程度不足的地区,旨在 “解放医生”。

2)产品架构:

AI 诊所集成语音识别、多轮问答逻辑、医学知识图谱、疾病推理和标准化路径控制,形成 “由 AI 主导、医生复核” 的三层架构:AI 负责初诊与判断,医生最终签发诊断意见。这一闭环结构使 AI 能在真实临床场景中独立运转并承担初诊责任。患者进入 AI 诊室后,通过 “AI + 人类助手” 的协作机制完成诊疗 ——AI 发出指令,人类助手采集数据,AI 实时接收、分析并更新诊断判断。

3)策略设计:

系统设定多重安全机制,AI 无需具备治疗癌症的能力,但必须能识别 “这可能是癌症”。遇到任何潜在复杂病情或疑难症状,AI 会自动触发转诊或医生复审流程,避免漏诊或误诊风险。

4)AI与医生的协作模式:

这种 “以 AI 为主” 的诊疗结构实现了效率的颠覆性提升。传统门诊中,医生平均接诊一位患者需 10-15 分钟,而在 AI 诊所,AI 可独立完成问诊、信息采集与初步判断,医生仅需较少时间进行最终审核签发。“AI 主导问诊 + 人类医生兜底确认” 的模式使效率提升十倍,为资源紧张的基层医疗体系提供了新的 “放大器”。

2. 好伴AI

另一款AI应用是杭州的一家科技公司“智诊科技”所推出的产品——好伴AI,具有一些令人眼前一亮的医疗AI功能和差异化技术。它具备7×24小时随时在线的AI专家分身,并且具备慢病管理、智能导诊、数字健康顾问等功能。

1)产品功能:

  • 检测单解析:上传胆红素/乳腺结节报告,2分钟内完成关键指标提取与复查建议,结论与三甲诊断完全吻合
  • 长报告处理:对于30页体检报告PDF,10分钟生成异常项分析报告,精准定位心电图ST段异常等风险
  • 专家数字分身:模拟浙大二院王利权等主任医师诊疗风格及专家水平,24小时随时随地在线
  • 全科咨询:中医气血诊断提供“察舌观色”自检法,现代医学视角同步分析疲劳成因,双重方案解决健康焦虑

2)技术架构&模型:

其背后是一个拥有730亿参数的全科医学通用大语言模型WiseDiag-Z1,具备更深度的思考能力、更专业的报告解读、更个性化的健康管理体验,因此我们可以像对话一样,让其帮忙提供症状分析、用药咨询以及个性化健康指导。

(1)上下文和长记忆能力:

作为一个线上医疗产品,必须要具备的是能长期陪伴,能够对用户过往问诊记录有记忆,不必每次都重新表达。好伴AI借助多层记忆存储+动态知识库(1.2万种疾病),跨周期健康追踪也不在话下,WiseDiag可实现长期记忆的精准信息回溯,能存储和回忆用户的既往健康信息,并且每个重要的信息都会被模型所记忆并形成个性化内容这种记忆和上下文联想的能力,基本上能够实现长期健康追踪与个性化服务。

(2)模型能力:

  • 基座模型:好伴AI团队给模型“喂”了超3万亿token的专业医学数据,包括权威教材(如《内科学》、《妇产科学》)、最新临床指南(如NCCN、中华医学会系列)、50万篇医学论文及真实病例库。通过医学编码模型(Med-Embedding)精准区分临床语义差异(如“反复低热”与“高烧三日”)。
  • 微调:团队还邀请了临床医生深度参与。通过监督微调(SFT)和直接偏好优化(DPO),对齐人类医生的诊疗思考逻辑。
  • 推理能力:它采用了独特的多层次推理机制,能够像专家医生一样,进行深入细致的分析思考和反复权衡;且在病因分析、鉴别诊断、制定治疗方案等关键环节,它能模拟专家医生层层思考,直至找到最优解。

(3)知识库:

通过融合三甲医院主任级专家的临床经验、医学手记、科研论文、授课视频等个人独有的资料,利用AI技术打造而来,完美复刻专家真实思维。

3)未来规划:

计划推出儿科与慢病管理专项模型,并探索与医保系统对接。未来可能整合智能穿戴设备数据,实现健康预警与实时监测。

写在最后

相信未来,医疗会朝着这三个方向发展:以医生为中心到以患者为中心、从医院为中心到居家为中心、从疾病为中心到健康为中心。最终,大模型会「造医生」,形成全新的供给。

本文由 @「爱」原生 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议