【动脉网】东软发布添翼AI 3.0,第一批“会办事”的AI上岗

过去几年,医疗AI聪明但不管用的行业窘境终于要改变了。

9月15日,东软集团(以下简称东软)在重庆举行的2026医学人工智能大会(MAIC)上发布添翼AI 3.0,标志着医疗AI正式从“接入”与“场景”两道关口,迈入第三阶段——业务智能。

这一次,医疗AI真正要走向“会办事”。

01
医疗AI,已经走到哪一步?

大模型进入医疗行业的这几年,行业关注的问题一直在变。热闹过后,大家最关心的是同一个问题:医疗AI究竟能不能真正落地。

东软完整经历了这个演进过程,集团总裁兼首席运营官盖龙佳也是亲历者之一:“2024年,东软全面推动智能化战略,提出解决方案的智能化、数据要素的价值化、服务化和生态化,正好赶上了AI蓬勃发展的阶段。从添翼AI 1.0到3.0,我们在三年内完成了三级跳,应该说在这个领域里面走的要快一点。”

添翼AI 1.0以“融智”开启了东软的医疗AI之路,它以融智框架和八大赋能体为基础,率先引入DeepSeek等大模型,解决AI能力接入和使用的问题。

添翼AI 2.0则提出了场景智能概念,通过“1+N”模型矩阵和多达120个智能体覆盖六大场景,把AI深度融入临床、科研、管理和患者服务,解决的是AI能否覆盖业务场景的问题。

但东软认为这仍不够。

东软集团副总裁兼医疗健康事业部总经理李东提到:“通用模型已经越来越聪明,模型能力不断提升,数据、知识持续积累,一个个Agent也开始进入医疗场景,但单点能力越来越强,并不意味着医院形成了真正的系统智能。医疗AI下一阶段真正需要突破的,是AI能不能真正理解医院的业务,连接医院的系统,协同各种智能能力,并最终完成业务。”

这也是为何东软在添翼AI 3.0上提出“业务智能”。相比以往,这将是一次质变。

02
业务智能,究竟是什么?

通俗来说,业务智能就是让AI真正融入业务:业务智能的本质,是让AI从“回答问题”走向“理解业务”,从“提供能力”走向“组织能力”,从“辅助决策”走向“协同完成业务”,最终成为医疗业务持续运行和进化的一部分。

显然,能不能理解复杂任务、组织多种能力并完成完整业务是添翼AI 3.0要解决的问题。为了达到这一目标,东软打造两个中枢、两大驱动和一个底座的架构。

首先,是两个中枢。

一直以来,医院信息系统的逻辑都是功能导向。医生要完成一个任务,得先知道在哪个系统、哪个页面才能找到对应的功能。添翼AI 3.0把顺序倒了过来,用户只需说出意图,面向医护的“添添”和面向患者的“小翼”两个智能中枢便会自行调度模型、知识、智能体和业务系统,把任务执行完。

值得一提的是,“添添”的能力已在中日友好医院等真实场景中得到验证。医护一句指令就能调动后台多个智能体协作;即便遇到步骤多的长任务,也能一步步接着做完。

李东介绍的一个典型场景是智能接诊:“ 过去,医生办理一次入院接诊要在多个系统间跳转、耗时很长。如今一句话发起,患者信息自动导入,诊断、医嘱、入院记录等20余个环节被整合成一条任务流,在1个页面、几分钟内完成。”

另外一个场景则是手术准备:“做一台手术应该干什么,这是意图。基于这样的业务意图,‘添添’会自动组织后续任务,并提醒医生还有哪些准备工作没做。”

“小翼”则是面向患者的一对一全病程智能化就医助手,具有智能导诊、智能预问诊、报告解读、云陪诊、智能宣教等功能,覆盖诊前、诊中、诊后全流程。患者无需理解复杂流程,只需提出需求,它就会自动完成任务。

接下来,是两个驱动。

第一个驱动,是数据和模型的互相驱动。核心是多模态添翼医疗大模型——既能读懂病历,也能看懂CT、MRI等医疗影像。

让它越来越懂一家医院的,则是数据和知识。多年来,东软持续围绕专病建设AI可用的高质量数据集,有医生的专业标注,有质量把关,还要在真实业务里反复使用和迭代。知识方面,东软联合20多家顶级医院建设知识中心,汇集超3000万篇医学论文及20多万条医疗质控规则等。

这些数据被用于训练模型,帮助提升模型能力;随后,模型在业务里跑出的新反馈,又作为数据和知识沉淀下来。这套循环也就是东软所说的“模数共振”。

李东也对此做了解释:“围绕专病和真实业务场景,我们持续建设高质量数据集;同时,把临床指南、医学知识、业务规则和医院实践经验持续沉淀下来。数据为模型提供真实业务基础;知识增强模型的专业认知;模型和智能体进入真实业务场景。而业务过程中产生的新数据、新反馈和新经验,又反过来推动数据、知识和模型持续优化,形成一个持续循环。最终,让AI不只是懂医学,更进一步做到’有知识、懂业务、懂患者’。”

李东强调,用户能直接感受到这种数据的差别:“如果没有结合患者个人数据,AI只能基于同类人群的通用知识和规律进行判断,给出的更多是通识性的诊断;结合院内全量数据或城市全域数据后,AI能够基于患者具体情况进行综合分析,形成更加精准、个体化的诊断。“

智能体的协同是架构的第二个驱动。目前,添翼AI 3.0中的Agent Store已汇聚150+专业智能体,覆盖临床诊疗、医学影像、病历管理、护理、科研等领域;哪个智能体被用得多、医生评价怎么样,平台都有记录,用得好的会被沉淀下来,推广到更多医院。

最后是一个底座。它决定AI能不能放心用,能不能一直变强。

医疗AI和通用AI不同,回答首先要可信。每个结论都要能查到依据,整条诊疗路径可以审核和追溯,数据使用安全合规。此外,系统坚持“AI辅助、人类决策”的原则,最终判断权仍留在医生手里。

其次是可进化。添翼AI 3.0并不是上线即定型。医生在使用过程中的每一次采纳、修改和纠错,都会沉淀为系统的新经验,从而让模型越来越贴合这家医院的诊疗习惯,成为医院专属版本。此外,面向不同专科,还将进化出各自的专科模型。最终,让医疗AI从通用智能,一步步走向专科智能和医院专属智能。

03
落地实证:谁在真正用起来?

好消息是,从三甲医院到基层,从医生到患者,这套体系已经跑出了一些具体的结果。

李东表示,在中日友好医院,这套体系已经跑通:智能中枢把病历生成、辅助决策等诊疗全过程,一直到出院小结都串联起来;以肛肠科高位肛瘘为试点,东软引入标准化闭环方法论,经场景定义、目标拆解、能力映射、协同设计、闭环迭代五步,沉淀出病种标准化资产包,并向全院多专科复制推广。目前,添添、Agent Store等添翼AI 3.0核心能力都已在这里运行。

在武汉大学中南医院,医事服务、病历服务、护理服务等赋能体上线后,单一科室日均自动生成约300份病历文书,全院日均完成10万余次病历内涵质控;护士通过手持设备以语音交互执行护理操作,系统智能调度护理任务。

在中国医科大学附属盛京医院,全量数据中心汇聚了超过210万份住院病历和3700万份门诊病历,医事服务智能体让医生单次查询少点3次系统点击。此外,围绕儿科规划的20多个高质量数据集,该院入选国家数据局高质量数据集首批先行先试示范项目,成为国内6家获批通过的医院之一。

在四川省人民医院,医生解读一份报告的时间从8分钟降到2分钟。

在患者服务端,变化同样直观:中山大学附属肿瘤医院的患者服务智能体上线8个月累计使用突破10万人次,日均线上接诊超500人次,门诊缴费排队时长下降60%。而在医生端,该院的化疗助手也已沉淀350余套标准化方案,覆盖17个以上癌种。

在基层,南京雨花台区的智能服务累计触发超4万次,让优质医疗能力真正下沉。

类似的变化,也在医院之外发生。北京市卫健委依托添翼AI搭建区域医疗智能监管体系,累计完成39万余份病案全量核查,覆盖167家二级及以上医疗机构,病案质控覆盖率从10%提升至100%,单病例核查时长由30分钟压缩至5分钟。

在常州,“一人一档一码”工程已经整合15家三级医院、759家基层机构共计1.6亿份电子病历与近500万份健康档案。

把每个城市里面老百姓的所有健康数据还给他们。

截至目前,东软智能化解决方案已累计服务全国客户超100家、覆盖近150个医疗场景。

业务智能,正在全国迅速点燃。

04
业务智能,正在成为医疗AI的新趋势

添翼AI 3.0指向的趋势很明确,医疗AI正从单点智能走向系统智能,从一次性交付走向持续运营。AI的能力,开始随着业务一起生长。

这也解释了东软为何反复强调“进化”。 传统IT的核心逻辑是将已经确定的业务流程通过软件固化下来,系统上线后,流程和规则通常相对稳定;而进入智能化时代,AI不仅执行既定流程,还能够参与业务过程、分析业务结果,并根据实际运行效果不断调整和优化业务方式。

正如李东所说:“过去IT的过程就是数字化过程,编码已经编好;现在是智能化,有本质的区别。”在医院场景中,同一项业务可能在不同阶段采用不同的流程和策略,例如医院前期采用A流程,运行一段时间后根据效率、质量和用户反馈尝试B流程,通过持续验证找到更优的业务方式。因此,智能化系统不再只是把既定流程“编码进去”,而是能够在业务运行中不断学习、验证和优化,使业务流程、AI能力和软件系统共同进化。

更深层的变化,正在从单点医院走向城市医疗协同。在北京,16个区县的电子病历已跨院打通,检验结果互认超过180项、检查结果互认超过300项;在芜湖,会诊转诊的探索已成为全国样本。

在AI时代,医疗健康正在成为一座城市新的基础设施。

当然,细微之处更显真章。盖龙佳感叹“我曾经经历门诊手术,当时我不知道要先去药房取药,等门诊手术排到号了才发现需要先去取药,好不容易排到,又得折腾重新排。如果在这个过程中有一个小小的提示,情况就完全不一样。所以,不管是宏大的场景,还是在那一个个细微之处,为医生、为患者带来更多温暖的感觉,这是我们的目标。”

或许,这正是“会办事”的AI的真正含义。它不需要无所不能,但要在每一个具体的业务流程里把事办完。当第一批这样的AI上岗,医疗AI的竞赛也将从模型参数转向业务深处。

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