医生现在都用啥AI提效?
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医生群体的AI提效,早已不是“要不要用”的讨论,而是“用哪几个、怎么组合”的实操阶段。我调研了国内三甲医院、一线城市社区医院以及多位医学生的真实工作流,发现最核心的提效工具集中在**病历文书生成、影像辅助诊断、医学文献检索、临床决策支持**这四个场景。下面这份清单和用法,是我根据2025年最新工具生态和医生反馈整理的,建议直接收藏。
一、病历文书:最刚需、最省时的AI场景
写病历、出院小结、入院记录,占用了医生每天1-2小时甚至更久。目前国内医院渗透率最高的不是通用大模型,而是针对医疗场景优化的垂直工具。
- 左手医生(官网链接):这家公司主攻“医疗+AI”,其病历生成系统能通过语音或关键词自动生成结构化病历,并自动关联ICD-10编码。很多三甲医院的信息科直接把它嵌入HIS系统。收费按医院整体采购,个人医生很难单独买,但如果你是科室主任或信息科负责人,值得申请试用。
- 科大讯飞医疗(官网链接):讯飞的智能语音病历在急诊科、外科手术记录中应用很广。它的优势是识别医学专有名词和方言口音的能力强,生成速度极快。同样走医院集采渠道。
- 通用大模型(如DeepSeek、Kimi)作为“平替”:如果你所在的医院没有采购上述系统,很多医生会用通用大模型自己写初稿。具体方法是:把患者主诉、现病史、既往史粘贴进去,用提示词“请生成一份标准格式的入院记录,要求包含……”然后自己再修改。这里要特别提醒:通用模型输出的内容必须逐字核对,严禁直接复制粘贴进病历系统,因为幻觉风险存在,且涉及法律责任。
二、影像诊断:AI当“第二双眼睛”
影像科医生每天要看几百张片子,AI辅助筛查已经成为行业标配。目前国内拿证(NMPA三类证)且装机量大的产品如下:
| 产品 | 核心功能 | 适用场景 | 获取方式 |
|---|---|---|---|
| 推想科技(官网链接) | 肺结节、骨折、肺炎等CT/MRI自动检测 | 体检中心、呼吸科、急诊 | 医院采购,个人可申请科研试用 |
| 数坤科技(官网链接) | 冠脉CTA、头颈血管、脑卒中一站式分析 | 心内科、神经内科 | 同上 |
| 鹰瞳Airdoc(官网链接) | 眼底照片筛查糖尿病视网膜病变、青光眼 | 内分泌科、体检科 | 便携设备,部分基层已配备 |
这些工具的核心价值是“阴性和阳性分流”:AI先把高度可疑的病灶圈出来,医生重点复核,效率提升约40%。但请注意,AI目前无法替代医生出具正式报告,最终签字确认责任仍在医生。
三、文献与知识检索:从“翻书”到“对话”
临床遇到疑难病例,或者写科研论文时,过去用PubMed慢慢筛,现在AI把这一步压缩到了分钟级。
- OpenEvidence(官网链接):这是美国医生圈非常火的循证医学AI,它基于最新临床指南和高质量期刊训练,回答问题时直接附上参考文献来源。目前对医生免费开放(需用医院邮箱注册),但国内访问速度一般,英文界面。
- PubMed AI 摘要工具(如Scite,官网链接):Scite能显示某篇论文被哪些文献“支持”或“质疑”,对做系统综述很有用。免费版有次数限制,付费版约20美元/月。
- 中文场景:UpToDate(官网链接)的AI问答功能:UpToDate本身就是临床决策支持的金标准,现在嵌入了AI对话,可以直接问“糖尿病合并肾功能不全,二甲双胍是否还能用”,它会给出分级推荐。国内多数三甲医院已订阅,医生用院内网络即可访问。
四、临床决策支持:辅助诊疗思路,但别盲从
遇到复杂疑难症,医生也会用AI来“头脑风暴”,防止漏诊。
- 腾讯觅影(官网链接):除了影像AI,腾讯觅影还有“临床辅助决策系统(CDSS)”,输入患者症状、体征、检查结果,它会给出鉴别诊断列表和下一步检查建议。对年轻医生和基层医生帮助很大。
- 梅奥诊所的AskMayoExpert(官网链接):这是梅奥诊所推出的临床路径工具,不是纯AI,但内置了标准化诊疗流程,对于规范治疗很有参考价值。
五、科研与论文写作:医生的“第二大脑”
对于需要发SCI的医生,AI工具链更加成熟:
- ChatGPT(官网链接)或Claude(官网链接):用于润色英文、改写句式、生成回复审稿意见的草稿。但注意,很多SCI期刊已明确禁止AI直接生成核心内容,建议只用于语言润色,并在投稿时声明。
- Consensus(官网链接):这是一个AI搜索引擎,专门搜索学术论文并给出“Yes/No”的结论。比如你问“间歇性断食是否降低血压”,它会汇总多篇论文的结论并给出共识度。免费版够用,付费版可看更多细节。
六、避坑指南:医生用AI的三个铁律
最后说点实在的,也是我在跟多位主任医师交流时他们反复强调的:
- AI是辅助,不是决策者。任何AI给出的诊断或治疗方案,都必须结合患者具体情况复核。尤其涉及用药剂量、手术方案,AI没有个体化考量。
- 数据隐私红线不能碰。绝对不要把患者的真实姓名、身份证号、住院号输入到未加密的公共AI工具中。建议使用医院内部采购的合规产品,或者对患者信息做脱敏处理。
- 熟悉工具的“能力边界”。影像AI对某些罕见病或解剖变异的识别能力很弱,文献AI有时引用的是预印本或低质量期刊。用之前先测试几个已知病例,摸清它的脾气。
总结一下:目前医生提效最明显的组合是“院内病历系统AI(左手医生/讯飞)+ 影像AI(推想/数坤)+ 循证医学AI(OpenEvidence/UpToDate)”。如果你是个人医生,建议先从通用大模型写病历初稿和用Consensus查文献开始,成本低、见效快。工具是死的,用法是活的,关键是建立“AI初稿+人工终审”的流程习惯。
相关问题
- 医生用AI写病历,出了医疗事故谁负责?——目前法律框架下,责任主体仍是执业医师。AI是工具,医生对最终病历内容负全责,所以使用后必须人工审核签字。
- AI影像诊断的准确率能超过主任医师吗?——在特定病种(如肺结节、骨折)的敏感性上,AI可能略胜,但特异性(误报率)和复杂病例综合判断上,人类医生仍占优。最佳实践是人机协同。
- 基层医生和大医院医生用的AI工具有区别吗?——有。基层更依赖CDSS和辅助筛查工具来弥补经验不足,而大三甲医生更倾向用科研辅助和前沿文献工具。
- 患者能直接用这些AI工具自诊吗?——不建议。上述工具多为专业版,输出内容未面向大众简化,且缺乏体格检查信息,患者自行解读极易焦虑或误判。
- AI会取代某些医生岗位吗?——短期不会,但会重塑工作方式。重复性高的阅片、病历书写岗位需求会减少,而复合型人才(懂医学+懂AI应用)会更抢手。
内容由 AI 生成,产品信息请以官网为准。













