news 2026/1/1 20:19:27

基于ERNIE-4.5-VL的智能医疗问诊系统构建(RAG+多Agent协同)

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张小明

前端开发工程师

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文章封面图
基于ERNIE-4.5-VL的智能医疗问诊系统构建(RAG+多Agent协同)

本文介绍了基于ERNIE-4.5-VL-28B-A3B-Paddle多模态大模型构建的智能医疗问诊系统,通过FastDeploy实现本地化部署,结合ChromaDB知识库和多Agent协同机制,支持文本+图像多模态输入。该系统从症状描述到治疗建议提供全流程智能问诊,平衡了性能与成本,部署友好且具有实际应用价值,适合企业级使用。


基于本地化部署的ERNIE-4.5-VL-28B-A3B-Paddle多模态大模型,构建了一个集成RAG知识库检索与多Agent协同机制的智能医疗问诊系统。通过FastDeploy框架实现模型的高效本地部署,结合ChromaDB知识库和多模态理解能力,为用户提供专业的医疗咨询服务。

系统架构图

  • **完整医疗场景:**从症状描述到治疗建议的全流程十智能问诊
  • **多模态融合:**支持文本+图像的混合输入,可分析皮肤病变等医疗图像
  • **本地化部署:**基于ERNIE-4.5-VL-28B-A3B-Paddle的完全本地化方案,数据安全可控
  • **知识库驱动:**ChromaDB构建的医学知识库,支持症状、疾病、治疗方案的智能检索
  • **多Agent协同:**症状解析、知识检索、诊断决策等专业Agent的协同工作
  • **高性能推理:**FastDeploy加速框架,单机多卡部署,推理延迟优化

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1.性能与成本的最佳平衡

  • 参数规模适中:28B总参数,3B激活参数,在保证推理能力的同时控制了计算成本
  • 硬件要求合理:支持单机多卡部署(4xV100或2xA100),相比A47B系列降低了75%的硬件门槛
  • 推理延迟适中:在保证输出质量的前提下,响应速度比大规模模型快3-5倍

2.多模态能力突出

  • 文本+视觉融合:原生支持图文理解,无需额外的视觉编码器
  • 长上下文支持:128K token上下文长度,可处理长文档和多图片
  • 应用场景丰富:适合文档分析、图像描述、多模态问答等任务

3.部署友好性

  • AlStudio平台优化:官方深度适配,提供一键下载和部署
  • FastDeploy集成:完整的推理加速和服务化支持
  • 开源生态:PaddlePaddle生态系统,文档完善,社区活跃

4.实际应用价值

  • 企业级可用:相比0.3B模型,理解能力和生成质量显著提升
  • 成本可控:相比A47B系列,部署成本降低70%,运营成本降低60%
  • 扩展性强:支持LORA微调,可针对特定场景进行优

5.技术先进性

  • MOE架构:专家混合模型,激活参数仅为总参数的1/9,推理效率高
  • 多模态对齐:视觉和文本特征深度融合,理解能力接近GPT-4V
  • 中文优化:针对中文场景深度优化,在中文多模态任务上表现优异

​最后

我在一线科技企业深耕十二载,见证过太多因技术卡位而跃迁的案例。那些率先拥抱 AI 的同事,早已在效率与薪资上形成代际优势,我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在大模型的学习中的很多困惑。

我整理出这套 AI 大模型突围资料包:

  • ✅AI大模型学习路线图
  • ✅Agent行业报告
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为什么说现在普通人就业/升职加薪的首选是AI大模型?

人工智能技术的爆发式增长,正以不可逆转之势重塑就业市场版图。从DeepSeek等国产大模型引发的科技圈热议,到全国两会关于AI产业发展的政策聚焦,再到招聘会上排起的长队,AI的热度已从技术领域渗透到就业市场的每一个角落。


智联招聘的最新数据给出了最直观的印证:2025年2月,AI领域求职人数同比增幅突破200%,远超其他行业平均水平;整个人工智能行业的求职增速达到33.4%,位居各行业榜首,其中人工智能工程师岗位的求职热度更是飙升69.6%。

AI产业的快速扩张,也让人才供需矛盾愈发突出。麦肯锡报告明确预测,到2030年中国AI专业人才需求将达600万人,人才缺口可能高达400万人,这一缺口不仅存在于核心技术领域,更蔓延至产业应用的各个环节。

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资料包有什么?

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② AI大模型学习路线图(还有视频解说)

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