運動與休閒學院

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為配合我國社會變遷與體育發展及本校的轉型與發展,本學院於90年8月正式成立,並將原屬本校教育學院之體育學系(所)、運動競技學系、運動與休閒管理研究所調整成立運動與休閒學院,並於95學年度增設運動科學研究所:為提升本院競爭力於101學年度運動競技學系與運動科學研究所整併為「運動競技學系」,運動與休閒管理研究所與管理學院餐旅管理研究所整併為「運動休閒與餐旅管理研究所」。

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    醫師對人工智慧應用於醫療照護與樂活健康準備度之研究
    (2022) 陳芸; Chen, Yun
    人工智慧 (Artificial intelligence, AI) 被認為在醫療照護與樂活健康領域之應用深具潛力,導因於AI系統對大量資訊數據的蒐集處理及運算的高效能,若能適切地應用在疾病預測分析、影像診斷、臨床決策輔助、個人精準醫學等等用途時,不但能夠有助於降低醫療人員的工作負荷,亦能夠提升預防醫學的實用價值。然而當AI被使用在這些醫療或健康範疇時,醫護等應用人員所該具備的相關知識、能力與態度,包括在應用過程中輸入數據的準確性與可靠性、輸出結果的判讀能力與解釋力、資訊的隱私維護等等,成為AI是否能適切地應用在醫療照護與健康促進的重要人為因子。本研究欲以問卷調查的方式,瞭解臨床醫師們對於人工智慧應用在醫療照護以及健康促進的準備度,並從認知、能力、態度、擔憂、期望不同面向進行分析。問卷填答對象為2021年9月到2022年5月在北部某醫學中心服務的實習醫學生、住院醫師、主治醫師,共回收232份有效問卷。問卷內容經過編碼之後,通過信度與效度分析驗證其為有效的研究工具。分析結果顯示,整體受訪醫師們各因素的平均分數為「能力」3.07分、「期望」4.13分、「擔憂」3.25分、「認知」3.46分、「態度」3.75分,以及「整體準備度」3.49分。針對受訪醫師的年齡、性別、身份別、專業科別及畢業學校加以分層分析,可以發現「整體準備度」分數主要會受到專業科別、身份別以及畢業學校影響而有顯著的不同;科別差異上以PGY一般科醫師以及影像醫學科醫師準備度較高,婦產部與麻醉部醫師較低;身份別上以PGY一般科醫師較高。年齡與性別的差異雖未影響整體準備度,但年齡的差異會影響「擔憂」分數,以20-30歲的醫師最高分;性別的差異則是在「擔憂」與「認知」兩個因素上有顯著的不同,其中男性「認知」分數顯著較高但是「擔憂」分數顯著較低。由本研究結果得知,臨床醫師自評對於人工智慧應用在醫療照護以及樂活健康的準備度普遍落在普通到同意之間。透過分層分析發現最年輕世代的PGY醫師對AI應用有顯著較高的解釋能力及擔憂程度於是具備較高的整體準備度,然而在「認知」的部份尚未有顯著提高。未來如何從醫學教育方面補強人工智慧在醫療與健康應用的相關知識與技能,將會是重要的課題。