最近,斯坦福大學的研究團隊進行了一項有趣的實驗,探討了人工智能(AI)在醫學診斷中的作用。他們發現,當 AI 從一個簡單的工具變成醫生的合作伙伴時,醫生的診斷準確率竟然提升了10%。該研究涉及70名美國執業醫生,旨在比較 AI 與傳統診斷方法的效果。
在實驗中,醫生和 AI 共同分析病例,AI 生成一份聯合報告,指出雙方的共識與分歧,甚至提供了評論。例如,當醫生考慮某種疾病時,AI 會補充相關的檢測結果,提醒醫生注意其他可能的診斷。這樣一來,AI 不僅僅是提供答案,而是積極參與討論,幫助醫生更全面地思考問題。
研究設立了三組實驗,分別是 AI-first 組、AI-second 組和對照組。AI-first 組的醫生首先查看 AI 的建議,然后結合自己的判斷進行最終診斷;而在 AI-second 組,醫生先獨立做出診斷,再與 AI 進行交互,最后生成綜合報告。對照組則完全依賴傳統的醫療資源。
在診斷準確性方面,結果顯示對照組的醫生平均得分為75%。而 AI-first 組的醫生平均得分為85%,比對照組高出9.8%;AI-second 組則為82%,高出6.8%。盡管 AI 單獨使用的得分略高,但醫生與 AI 的協作明顯優于單獨工作。
所有參與的醫生在實驗結束后對 AI 的態度有了顯著改善,98.6% 的醫生表示愿意在復雜臨床推理中使用 AI。這表明,AI 的參與不僅提升了診斷準確率,也增強了醫生對 AI 的信任。
研究團隊還發現 AI 能有效幫助醫生克服信息過載和經驗依賴的問題。AI 通過結構化的思維流程,幫助醫生更清晰地分析病例,避免了潛在的遺漏。此外,為了提升 AI 的適應性,研究團隊還對其進行了一些 “人性化改造”,如賦予 AI 批判性思維和通俗的表達能力,以增強醫生的理解和接受度。
這一研究表明,AI 在醫學領域的潛力巨大,作為合作伙伴,AI 能夠幫助醫生更好地進行診斷,提高醫療服務的質量。
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