2026-04-03 08:39:33
4月2日百度健康推出國內首款醫生任務型AI助手“有醫助理”,采用“檢索+任務”雙引擎模式。當前醫療AI面臨技術適配、數據互通、安全防控等挑戰,行業處于價值驗證階段。目前,國內醫療AI行業競爭激烈,但用戶體量偏小、滲透率低。“有醫助理”邁出任務閉環第一步,但仍需突破算力、數據壁壘,在探索和安全間尋找平衡。
每經記者|林姿辰 每經編輯|許紹航
國內首個醫生版“龍蝦”來了。
4月2日,百度健康召開AI新品發布會,推出面向醫生群體的AI專業智能助理“有醫助理”。此時,距離公司發布面向健康從業者的AI創作平臺“Dr.Flow”剛過去不到4個月,但AI技術的飛速迭代已催生出新的行業風口,以OpenClaw(昵稱“龍蝦”)為代表的“任務型AI”持續升溫。
百度健康想搶先抓住機會。據介紹,有醫助理是國內首款基于Claw框架打造的醫生任務型AI助手,區別于通用AI助手,其采用“檢索+任務”雙引擎模式,既可以實現常規的“單一對話”,也可以自動“執行任務”。
不過,據《每日經濟新聞》記者在發布會現場了解,產品功能“進階”并不等于行業升級。事實上,市面上的醫療AI產品仍面臨著技術適配、數據互通、安全防控等多重挑戰,整個行業處于價值驗證階段,距離商業化變現還有一定距離。

百度健康有醫助理發布會,圖片來源:主辦方供圖
“知識越分越細、越分越細、呈指數性的增長,但是我們是否離病人越來越遠?”
在“有醫助理”的發布會上,以中國工程院院士樊代明為代表的頭部醫生,點破了醫生群體的信息焦慮,也戳破了國內醫療AI工具的落地泡沫。
百度健康總經理楊明璐直言,過去兩到三年全球AI技術飛速發展,但AI垂類應用落地速度并未達預期,其中真正產生規模化效能的領域僅有AI Coding(AI編程)。核心原因在于,掌握AI知識的人群與從事編程工作的人群高度重合,他們既了解AI的技術邊界,也深諳垂類場景痛點,使得產品能夠精準命中需求。
而在醫療領域,這一“供需匹配”尚未完全實現。目前,了解醫療場景工作流痛點的是醫生群體,精通AI技術邏輯的則集中在技術圈,二者之間的信息鴻溝導致醫療AI工具長期停留在淺層應用。
楊明璐強調,百度健康的核心優勢正在于搭建起兩者之間的橋梁,讓技術真正適配醫療工作流的實際需求,比如有醫助理深度整合最新版《中國腫瘤整合診治指南》(CACA指南),整合海外和本土的權威學術資源,強調“檢索模式每一條結論均可精準定位至原文行間”。
其實,百度健康不是唯一想做這件事的公司。目前,國內醫療AI行業呈現科技巨頭、互聯網企業、醫療公司三足鼎立格局,2025年各家發布的產品多面向B端醫療機構和C端用戶,但進入2026年,數款醫療AI產品都瞄準了醫生群體。
以互聯網公司為例,阿里健康旗下AI產品“氫離子”在今年完成內測并開放下載,主要面向臨床、科研領域的醫生群體,公司稱該產品所有回答均具備權威出處,支持一鍵溯源功能;京東健康推出專為醫生打造的循證醫學AI工具——“知醫”,旨在切入臨床診療與科研兩大核心場景,直接輸出結構化、可落地的循證結論。
盡管競爭者眾多,但百度健康AI產品負責人坦言,目前面向醫生的檢索式AI產品普遍存在用戶體量偏小、行業滲透率偏低的問題,整個行業仍處于價值驗證階段,距離商業化變現還有較長距離。
據悉,“有醫助理”于今年3月啟動醫生內測,4月2日起全面開放檢索模式,任務模式則采取免費申請試用的方式,將持續收集醫生用戶反饋以優化產品體驗,未來亦將探索腫瘤以外的專科領域。
百度健康發布“有醫助理”,意味著國內醫療AI產品從簡單的信息檢索,向任務閉環邁出了第一步,也意味著行業有新一輪關卡要闖。
首先是算力問題。根據開放數據中心委員會(?ODCC?)官網,和傳統大模型“一問一答、用完即止”的瞬時交互不同,智能體具備自主觀察、規劃決策、執行行動以及從反饋中學習的能力,當AI從一個被動的靜態工具,轉變為一種7×24小時在線的存在,其持續運行本身就在源源不斷地產生算力需求。
而國內AI算力資源的限制,讓復雜任務的高效執行成為難題。百度健康技術負責人表示,公司依托全棧自研技術將Token(?詞元,是AI大模型處理語言的?最小語義單元??)成本降低了80%以上,但對于論文綜述撰寫、多模態數據整合等算力密集型任務,成本控制仍是長期挑戰。
另外,數據互聯互通的行業壁壘同樣難以突破。目前,國內醫院系統普遍采用私有化部署,對外部產品的接入持謹慎態度,這使得“有醫助理”等醫療AI產品暫時無法直接打通院內系統,只能通過拍照上傳、文檔導入等間接方式實現數據交互。
北京大學腫瘤醫院胸部腫瘤中心副主任趙軍也在發布會上提到,不同醫院的數據格式缺乏統一標準,CT報告、病理診斷等關鍵信息的記錄方式參差不齊,導致AI模型訓練難以獲取高質量的標準化數據。
安全與合規風險是制約行業發展的另一關鍵因素,而這點在“養蝦”時代更為明顯。百度健康AI產品負責人對每經記者表示,目前全網可能有上萬個開源的通用與醫學Skills,但有醫助理只覆蓋800多個,其中有團隊自研的,也有全網索引的,“之所以最后的數量遠小于公開Skill庫的規模,是因為我們在克制地做這件事情,在一點點迭代,也在看這個風險的邊界在哪里,哪怕走得慢一點點,也要先把這個安全的線守住。”
該負責人坦言,目前行業的安全問題還是非常多的,但各家公司也都在解決這個問題,“大家需要在不斷探索和守住安全之間尋找這個平衡。”
封面圖片來源:主辦方供圖
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