《AI赋能医药行业—Deep Seek驱动创新研发与精准营销 》V2

讲师:张峰 发布日期:07-15 浏览量:20


《AI赋能医药行业—DeepSeek驱动创新研发与精准营销》

Deepseek助力药企实现全链条智能化升级

主讲:张峰老师

【课程背景】

在AI人工智能浪潮席卷全球的当下,人工智能(AI)技术迅猛发展(如DeepSeek大模型)在医疗领域的应用加速推进,从临床诊疗、患者服务到医院管理,逐步实现全场景智能化转型。在全球医药产业加速向 “数据智能驱动” 转型的背景下,人工智能技术(如大语言模型、生成式 AI)正深度渗透药物研发、生产、供应链及营销全链条。本课程聚焦医药行业核心痛点:

研发效率瓶颈:传统药物研发周期长达 10-15 年,AI 驱动的 AIDD(人工智能药物发现)可实现靶点预测、分子生成等关键环节的效率跃升。

数据孤岛难题:药企内部研发、生产、市场数据割裂,导致供应链协同效率低下。

合规风险挑战:医药数据隐私保护要求严苛,欧盟《AI 法案》与中国《数据安全法》对 AI 模型可解释性、数据匿名化提出明确要求。

据麦肯锡数据显示,AI 可将药物发现周期缩短 40%-60%,临床试验效率提升 30% 以上。DeepSeek凭借其卓越的算法性能、本地化部署能力和开源生态优势,已在多家综合医院和医药企业落地应用。

【课程收益】

全面认知:掌握DeepSeek在医药企业中的核心应用场景与技术原理。

实践方法:学习如何将DeepSeek融入医药研发、临床诊疗服务全流程。

风险防控:了解数据安全、伦理合规及责任划分的关键要点。

前瞻视野:预判AI技术未来在医药领域的发展趋势与政策导向。

决策支持:通过案例分析与互动讨论,制定符合本企业需求的AI实施策略。

人才培养:医药人员的数字化思维和创新意识,为医药智能化转型升级贡献力量。

【课程特色】

真场景:所有案例均来自医药企业实践和应用案例

强实操:实操演练专用AI工具快速实践落地

重合规:符合法律法规的相关标准内容

【课程对象】

药企 CEO/CTO、研发总监、供应链负责人、市场部高管、医药投资机构代表

【课程时间】

1天(6小时/天)

【课程大纲】

3401695196850认知重构:AI 驱动医药产业变革的战略逻辑

全球竞争格局重塑

全球竞争市场格局的巨变

百年未有之大变局影响深远

国家数字化转型和智能化顶层设计

“人工智能+”成为中国国家战略

技术范式革新

生成式 AI 与大模型在医药领域的颠覆性价值

AI替代的旧职业和AI创造的新职业

3)商业生态重构

新转变带来新思路,新营销带来新机遇

AI开启智能商业模式新时代

药企从 “产品供应商” 向 “健康解决方案服务商” 的转型路径

DeepSeek模型概况——掌握DeepSeek模型特点与应用方法

DeepSeek概述

DeepSeek的起源与初心

DeepSeek的3大核心技术与优势

DeepSeek的3大模式的特点

DeepSeek的部署方法

DeepSeek的3种部署使用方法及技巧

DeepSeek的本地化部署的要求

DeepSeek的使用方法

DeepSeek的4种使用方法及技巧

DeepSeek的2种模型的正确使用

DeepSeek在全球人工智能领域的发展

DeepSeek的全球发展与挑战

DeepSeek商业化场景与应用的阻碍

DeepSeek在商业化领域的探索与案例

人工智能常见的3种商业变现方式

DeepSeek商业化的成功案例

DeepSeek模型医疗和医药领域的应用与案例——在医疗和医药场景下的应用效率

DeepSeek在医疗领域的应用价值探索

提升医疗信息检索效率

辅助医学研究与检测

优化患者服务与体验

提升医疗科学诊断决策

医疗系统管理智能化升级

DeepSeek在医院中的未来发展趋势和展望

临床决策支持系统:辅助医生制定诊疗方案

医学知识库建设:整合与挖掘海量医学文献

患者服务优化:智能导诊、在线咨询等

医疗管理与科研:数据分析、趋势预测等

DeepSeek在医药领域的核心应用

药物研发智能化

AIDD 技术全流程解析:靶点预测→分子生成→活性筛选→成药性优化

百度飞桨针对医药研发临床试验的产品

临床试验加速

虚拟临床试验仿真数据应用与大模型设计。

AI 模拟药物在体内的代谢过程、药代动力学和药效学特性,预测药物的安全性和有效性,为临床试验提供有力支持。

供应链优化

智能采购系统:优化供应链管理,成功应对市场波动,减少了库存积压和缺货现象。

智能物流系统:优化企业内部物流,实现数字化高效配送与资源整合。

生产环节智能化升级​

生产数据检测:基于DeepSeek的实时数据分析能力,优化投料配比、反应条件等关键参数。

生产产品检测:基于AI视觉检测药品外观缺陷

生产过程优化:运用 AI 技术实时监控生产过程中的关键参数,实现自动化控制和质量检测,提高生产效率和产品质量。

生产设备管理与能源效率:智能化设备健康度深度分析,基于强化学习的设备运行策略优化,降低单位能耗。

批记录自动化与合规追溯​:自动生成符合FDA/NMPA要求的电子批记录,从原料批次到成品的全链路关联数据追溯分析

精准营销与服务工具管理

基于AI用户数据分析策略的营销

基于AI分析海量医药市场数据,挖掘潜在市场需求和发展趋势

智能化培训工具提升医药渠道营销能力

四、风险防控——数据安全与合规框架构建

医药数据治理

数据质量和治理技术与本地化部署方案

医药数据分析与应用场景

伦理与法律合规

AI 模型可解释性技术与责任划分机制

伦理监管与安全性评估

算力与基础设施

混合云架构下的算力资源弹性调度

腾讯云在医药企业服务优化中的应用前景

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