今日,斯坦福大学医学院医学学生西马尔·巴贾杰和约翰斯·霍普金斯医学中心创伤外科医生约瑟夫·萨克兰在《卫报》发表文章,对医学生过度依赖AI工具的问题表示担忧。文章指出,医学生使用AI可能导致技能退化,甚至从未真正形成技能。美国约三分之二的医生已在使用面向临床医生的AI聊天机器人OpenEvidence,该技术已广泛融入医疗工作流程。同时,《Nature Medicine》上的一项新研究评估了医疗专用大语言模型的可靠性,发现其表现不如通用聊天机器人,整体表现与
谷歌“AI概览”相当,后者因表现不稳定和答案不准确而“臭名昭著”。
巴贾杰和萨克兰强调,AI工具即使能帮助查找资料,也不能取代学习者亲自动脑思考。学习过程中,艰难思考本身就是重点。他们举例说,过去要求受训者列出可能的诊断时,他们可能要费力思考,最后仍只能提出一份不完整的清单,然后从遗漏中学习。现在,受训者只需询问OpenEvidence,就能直接得到一个近乎完美的答案,包括他们从未考虑过的可能性,同时也不用经历遗漏诊断带来的尴尬。AI与过去医学技术进步的不同之处在于,AI不仅是在扩大医生能够看到的范围,而是在介入医学训练本应建立的认知机制。

来源:一电快讯
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