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院內知識難以查找
SOP、衛教資料與政策更新分散在不同系統,院內同仁往往得打電話、跨單位交叉確認。
把院內醫療文件、衛教資料與流程指引,變成可檢索、支援多語言、能以語音回答的 AI 助理,並部署在地端,以獲得更完整的隱私與掌控。
醫療機構的知識散落在各種系統與紙本之間:新進人員需要時間熟悉,病患反覆詢問相同問題,跨科部協作又卡在文件版本不一致。
SOP、衛教資料與政策更新分散在不同系統,院內同仁往往得打電話、跨單位交叉確認。
「出院後要怎麼照護?」「這個藥有什麼副作用?」相同問題天天被問,吃掉護理與行政人力。
各科部各自保存版本,資訊一有更新就得逐單位通知,內容不一致反而成了常態。
出院後要怎麼照護?
以語音或文字輸入,用自然語言就好,不必記關鍵字。
→檢索院內衛教資料、SOP 與政策文件,並理解問題的脈絡。
→LLM 結合檢索與生成,給出精準回覆,並可標註來源文件供醫護核對。
→以自然語音回覆,支援多種語言;也能同步顯示文字稿。
各項能力都能依醫護、病患與科部的實際情境調整。
同一套知識庫,同時支援繁體中文、英文與日文。
支援語音轉文字與文字轉語音,雙手不離工作也能查詢。
以 RAG 檢索內部文件、SOP 與已核可的衛教素材。
回覆可標示引用的核可來源,方便醫護查核。
病患、護理人員與行政單位,各自看到合適的介面與內容。
依機構既有作業流程與慣用術語進行整合。
依模型規模、使用人數、延遲與可用性需求,挑選對應的平台。
輕巧的地端 AI 平台,適合聚焦型知識庫與少量同時上線的使用者。
邊緣或單 GPU
專業級 AI 工作站,支撐多語言 RAG、語音回覆與更大量的文件庫。
AI 工作站
多 GPU 或伺服器架構,支援全院級部署、備援與後續擴充。
多 GPU / 伺服器