• 毕马威:2026中国医药行业数字化生态发展报告.pdf

    • 4积分
    • 2026/07/30
    • 52
    • 毕马威

    研究主题本报告聚焦中国医药行业数字化转型与生态构建,由毕马威发布,展望2026年行业发展趋势。报告系统分析医药企业在研发、生产、流通、营销及医疗服务全链条的数字化变革路径,探讨大数据、人工智能、云计算等技术在药物研发、临床试验、智能制造、供应链管理及患者服务中的深度应用。核心价值报告为医药企业制定数字化战略提供前瞻性框架,涵盖行业生态合作伙伴关系重构、数据资产价值挖掘、合规数字化运营等关键议题,助力医药企业在政策驱动与市场竞争双重压力下实现降本增效与创新升级。

    标签: 医药 数字化 生态
  • 毕马威-中国医药行业数字化生态发展报告.pdf

    • 4积分
    • 2026/07/21
    • 37
    • 毕马威

    研究主题本报告聚焦中国医药行业数字化转型与生态体系建设,由毕马威出品。报告系统分析医药产业在数字化浪潮下的生态重构趋势,涵盖医药研发、生产、流通、营销及医疗服务全链条的数字化应用场景与创新模式。核心价值报告为医药企业、投资机构及政策制定者提供行业数字化发展全景图,梳理医药数字化生态的关键参与者、技术底座与商业模式,探讨数据驱动下的产业协同与价值创造路径,助力相关方把握医药产业数字化升级的战略机遇。

    标签: 医药 数字化 生态发展
  • 【信创纵横】2025年数智医疗信创研究报告(发行版).pdf

    • 6元
    • 2026/07/12
    • 68
    • 信创纵横

    本报告聚焦于数字技术赋能医疗行业的信创发展趋势,深入分析数智医疗在国产化替代背景下的应用现状与前景。报告探讨了人工智能、大数据等前沿技术在医疗健康领域的深度融合,重点考察医疗信息化系统的自主可控能力。核心价值:通过梳理数智医疗与信创产业的交叉领域,揭示技术创新对医疗服务效率提升及医疗数据安全的重要性,为相关企业提供数字化转型路径参考,助力构建安全、智能的新一代医疗生态体系。

    标签: 数智医疗 信创 医疗信息化
  • ILO-通用大型语言模型能提高医生的临床推理能力吗?.pdf

    • 5积分
    • 2026/07/06
    • 59
    • ILO

    本文档基于国际劳工组织(ILO)的研究,探讨通用大型语言模型(LLM)在提升医生临床推理能力方面的潜力与应用效果。研究聚焦于人工智能技术特别是大语言模型如何辅助医疗专业人员,分析其在理解病情、制定诊疗方案及提升诊断准确性方面的实际作用。内容涉及AI技术在医疗健康领域的深度应用,评估大模型作为辅助工具对临床决策支持系统的优化价值,旨在为医疗行业数字化转型及技术赋能临床工作提供实证参考与理论依据。

    标签: 大模型 医疗AI
  • 医疗支付提供商的五个AI用例(英文).pdf

    • 3积分
    • 2026/06/21
    • 66
    • 其他

    该文档主要探讨了人工智能(AI)技术在医疗支付领域的具体应用场景与价值。作为医疗支付提供商,利用AI大模型及智能算法可以优化支付流程、提高欺诈检测效率、改善患者体验以及降低运营成本。文档详细分析了五个核心的AI用例,涵盖了从自动化理赔处理到个性化支付方案推荐的各个环节,旨在通过技术创新推动医疗支付行业的数字化升级与效率提升。

    标签: AI 医疗支付
  • 梅斯医学-医疗AI行业:2025中国医务人员AI临床应用与循证决策趋势洞察报告.pdf

    • 11积分
    • 2026/05/26
    • 101
    • 梅斯医学

    本报告聚焦2025年中国医疗人工智能(AI)在临床实践中的应用现状与发展趋势,深入分析了医务人员对AI技术的接受度、应用场景及实际效能。核心内容:报告通过调研与数据分析,揭示了AI在辅助诊断、治疗方案制定、患者管理等环节的临床价值。重点探讨了循证决策模式下,AI技术如何提升医疗质量与效率,以及当前面临的挑战与未来演进方向。价值洞察:为医疗机构、AI企业及政策制定者提供关于医疗AI落地应用的实证依据与策略参考,助力推动智慧医疗生态建设。

    标签: 医疗AI 循证决策
  • 硕远咨询-医疗健康行业:2026年中国AI+医疗健康应用发展研究报告.pdf

    • 3积分
    • 2026/05/23
    • 263
    • 硕远咨询

    本报告聚焦2026年中国AI在医疗健康领域的应用发展现状与趋势,深入探讨人工智能技术与医疗行业的深度融合路径。报告重点分析了AI在药物研发、智能诊疗、健康管理等核心场景的技术落地情况,评估了当前行业的技术成熟度、市场规模及竞争格局。核心价值:通过梳理AI医疗应用的典型案例与技术突破,为相关企业提供战略参考,揭示未来医疗科技发展的新机遇与挑战,助力行业参与者把握技术变革带来的市场增长点。

    标签: AI+医疗健康 人工智能 创新药
  • 招银国际-中国医药行业:AI有望改变创新药研发范式.pdf

    • 5积分
    • 2026/05/19
    • 125
    • 招银国际

    本文档聚焦于人工智能(AI)技术在中国医药行业,特别是创新药研发领域的应用前景与范式变革。核心观点:探讨AI如何重塑药物发现、临床试验及研发流程,提升研发效率并降低失败率,推动行业从传统经验驱动向数据智能驱动转型。研究价值:分析AI在靶点发现、分子生成、毒性预测等关键环节的技术突破,评估其对创新药企竞争力的影响,为投资者把握“AI+医药”交叉赛道提供深度洞察。

    标签: 创新药 人工智能 AI研发
  • 2025中国医务人员AI临床应用与循证决策趋势洞察报告.pdf

    • 34积分
    • 2026/04/30
    • 73
    • 梅斯医学

    该报告聚焦2025年中国医疗领域AI应用现状与未来趋势,涵盖医务人员在临床诊断、治疗方案制定、医学影像分析、药物推荐等方面的AI技术应用情况,以及循证医学与人工智能结合的决策支持系统发展态势,旨在为医疗行业AI转型提供参考。

    标签: 人工智能 临床应用 循证决策 医疗AI
  • 2025智能驱动的医疗健康生态系统:从数据到决策的全面优化报告.pdf

    • 6积分
    • 2026/04/03
    • 48
    • 卫宁健康

    2025智能驱动的医疗健康生态系统:从数据到决策的全面优化报告。在数字化与智能化浪潮的推动下,医疗健康领域正经历着深刻的变革。《智能驱动的医疗健康生态系统:从数据到决策的全面优化》聚焦于人工智能、大数据等前沿技术与医疗健康领域的深度融合,构建了一个以数据为核心、以智能为驱动力的医疗健康服务新体系。报告阐述了智能驱动的医疗健康生态系统的总体架构,即“四层三域”的立体化体系,包括数据感知层、智能中台层、应用服务层、价值创造层,以及数据驱动域、智能决策域、应用服务域。该生态系统与传统医疗智能的本质区别在于强调多技术融合、多领域协同,具有系统性、动态性和协同性特点。在数据整合与...

    标签: AI大模型 医疗健康 数据决策
  • 智能驱动的医疗健康行业生态系统:从数据到决策的全面优化.pdf

    • 6积分
    • 2026/03/27
    • 68
    • 卫宁健康

    智能驱动的医疗健康行业生态系统:从数据到决策的全面优化。在数字化与智能化浪潮的推动下,医疗健康领域正经历着深刻的变革。《智能驱动的医疗健康生态系统:从数据到决策的全面优化》聚焦于人工智能、大数据等前沿技术与医疗健康领域的深度融合,构建了一个以数据为核心、以智能为驱动力的医疗健康服务新体系。报告阐述了智能驱动的医疗健康生态系统的总体架构,即“四层三域”的立体化体系,包括数据感知层、智能中台层、应用服务层、价值创造层,以及数据驱动域、智能决策域、应用服务域。该生态系统与传统医疗智能的本质区别在于强调多技术融合、多领域协同,具有系统性、动态性和协同性特点。在数据整合与智能分析...

    标签: 医疗健康 数字化 数据决策
  • AI and ML in Pharma: Redefining the预测景观.pdf

    • 5积分
    • 2026/03/05
    • 105
    • Evaluate

    该文档探讨了人工智能(AI)和机器学习(ML)技术在制药行业中的应用,旨在重新定义药物研发的预测景观。内容主要涵盖如何利用先进的算法模型优化药物发现、临床试验设计、患者分层及市场预测等关键环节。通过分析AI与ML在医药领域的深度融合,文档揭示了技术变革对传统制药流程的重塑作用,强调了数据驱动决策在提升研发效率和降低研发成本方面的核心价值。

    标签: 人工智能 医药
  • 德国护理行业的人工智能.pdf

    • 6积分
    • 2026/03/03
    • 101
    • ILO

    德国护理行业的人工智能。护理专业人员对医疗系统的运行至关重要,但他们面临着高强度的生理和情感压力、严重的人员短缺和高缺勤率的艰苦工作条件。人工智能(AI)越来越多地被讨论为一种变革性技术,它可以在医疗职业和其他领域提供支持和缓解。然而,关于其在实际采用及对护理专业人员工作条件影响方面的实证研究仍然有限。为了探讨这个话题,我们借鉴了2024年德国关于数字化和就业变化的调查(DiWaBe2.0)的数据,该调查包括约9800名受访者,其中护理子样本有165名受访者。分析包括护理专业人员与其他职业之间的描述性比较,以及考察AI使用与工作特点(如工作强度、决策自主性和社会支持)之间关系在护理子样本中的回...

    标签: 人工智能 护理 医疗健康
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