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 課程時長 14 時間:

課程簡介

Ollama 在醫療領域的介紹

  • 理解本地 LLM 部署
  • 醫療領域受益於端側模型的原因
  • Ollama 的主要功能與限制

安裝與配置 Ollama

  • 系統需求與環境設置
  • 模型選擇與安裝流程
  • 針對醫療應用配置環境

特定於醫療的使用案例

  • 臨床文檔輔助
  • 患者溝通與摘要生成
  • 醫院與診所的流程自動化

模型自訂與微調

  • 針對醫療場景的提示工程(Prompt Engineering)
  • 使用領域特定數據擴展模型
  • 管理效能與推理品質

與醫療系統整合

  • API 與互操作性考量
  • 連接 EHR 與 HIS 環境
  • 日常運營自動化與腳本編寫

數據隱私、安全與合規性

  • 本地模型在數據保護方面的優勢
  • HIPAA 及地區監管法規考量
  • 安全部署模式

測試、驗證與品質保證

  • 評估模型準確性與可靠性
  • 評估臨床安全性與風險
  • 持續改進策略

運營部署與維護

  • 監控效能與使用情況
  • 升級模型與依賴項
  • 常見問題故障排查

總結與後續步驟

最低要求

  • 理解臨床工作流程
  • 具備數據分析或醫療 IT 系統經驗
  • 熟悉基本的 AI 概念

目標受眾

  • 醫療專業人員
  • 醫療 IT 人員
  • 分析師與技術管理員

人數


每位參與者的報價

即將到來的課程

課程分類