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Mackay Memorial Hospital develops AI system to aid evidence-based medicine
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自由时报·2 sa önce·🇨🇳China·Tech

Mackay Memorial Hospital develops AI system to aid evidence-based medicine

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2026/06/04 12:14

馬偕紀念醫院數位醫學部應用醫學科主任黃崇堯(右),以及生技醫療部教授暨資深顧問醫師李光申(左),在GTC Taipei 2026會場演講現場,一同發表智慧醫療與生成式AI應用成果。(馬偕醫院提供)

〔記者羅碧/台北報導〕生成式AI快速發展,已逐步進入醫療領域,但醫界關注的焦點已不只是AI能否回答問題,而是答案是否正確、可信。馬偕紀念醫院日前在輝達(NVIDIA)主辦的GTC Taipei 2026大會中,發表院內開發的「EBM Guardian(實證醫學輔助)」系統,透過AI結合實證醫學與多層驗證機制,協助醫師快速查找文獻、整理研究證據,同時降低AI產生錯誤資訊的風險。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示,臨床醫師每天面對大量醫學資訊,必須依據病人狀況在短時間內做出判斷,但完整的實證醫學流程,從文獻搜尋、資料篩選到分析整理,往往需耗費大量時間。開發EBM Guardian的目的,就是希望藉由AI協助醫師更快速掌握醫學證據,減少重複搜尋與檢視時間,讓醫療團隊能將更多心力投入病人照護。

取得輝達「生成式AI大型語言模型專業架構師(NCP-GENL Certified)」認證的馬偕紀念醫院數位醫學部應用醫學科主任黃崇堯指出,生成式AI雖具備強大的語言生成能力,但也可能出現所謂的「幻覺(Hallucination)」,產生看似合理、實際上卻錯誤或毫無根據的內容。醫療決策若只依賴AI回答,缺乏實證資料與驗證機制,可能導致錯誤判斷。

他說,EBM Guardian並非單純讓AI產生答案,而是建立具備醫學證據基礎、可追溯來源且能被驗證的臨床輔助流程。系統可協助醫師將臨床問題拆解為病人狀況、治療方式、比較項目及預期結果等檢索架構,主動搜尋PubMed等醫學資料庫,並整理重要研究與文獻重點。

黃崇堯表示,過去完成一套實證醫學分析流程可能需要數小時甚至數天,但臨床現場常須在幾分鐘內做出判斷,AI可協助醫師更快掌握重要證據。此外,系統也導入多層驗證與AI稽核機制,第一組AI生成結果後,將再由另一組AI進行驗證,以降低引用錯誤資訊或推論失誤的風險。

他並指出,系統主要於院內環境運作,避免敏感醫療資料直接傳送至外部雲端,在推動AI應用的同時兼顧資訊安全。

此外,馬偕生技醫療部教授暨資深顧問醫師李光申也分享AI在生醫研究、細胞研究與精準醫療領域的應用發展,希望透過跨領域合作,將AI技術實際導入臨床,協助解決醫療現場痛點。

馬偕醫院表示,未來AI不僅是文書工具,更有機會成為臨床照護的重要輔助角色,提升醫療效率與照護品質。

This article was originally published by 自由时报.

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