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PreCare: Designing AI Assistants for Advance Care Planning (ACP) to Enhance Personal Value Exploration, Patient Knowledge, and Decisional Confidence

Created by
  • Haebom

저자

Yu Lun Hsu (National Taiwan University), Yun-Rung Chou (National Taiwan University), Chiao-Ju Chang (National Taiwan University), Yu-Cheng Chang (National Taiwan University), Zer-Wei Lee (National Taiwan University), Rokas Gipi\v{s}kis (Vilnius University), Rachel Li (University of California, Berkeley), Chih-Yuan Shih (National Taiwan University Hospital), Jen-Kuei Peng (National Taiwan University Hospital), Hsien-Liang Huang (National Taiwan University Hospital), Jaw-Shiun Tsai (National Taiwan University Hospital), Mike Y. Chen

개요

본 논문은 사전 의료 계획(ACP)의 온라인 접근성을 높이면서도 임상 상담의 장점(개인적 가치 탐색, 결정 결과에 대한 즉각적인 명확화 등)을 보완하는 웹사이트 PreCare를 제시합니다. 의료 전문가 면담 및 ACP 웹사이트 사용자 인터뷰를 기반으로, 개인적 가치 탐색, ACP 지식 습득, 정보에 입각한 의사결정 지원을 위한 3개의 AI 기반 어시스턴트를 갖춘 PreCare를 설계하였습니다. 사용성 연구 결과, PreCare는 우수한 SUS 점수를 받았으며, 비교 평가 결과 개인적 가치 탐색, 지식, 결정적 자신감 향상에 효과적임을 보였습니다.

시사점, 한계점

시사점:
AI 기반 어시스턴트를 활용한 온라인 ACP 시스템의 효용성을 제시합니다.
개인의 가치관을 고려한 맞춤형 ACP 지원의 가능성을 보여줍니다.
온라인 ACP 접근성 향상 및 의료 서비스 질 개선에 기여할 수 있습니다.
PreCare는 사용자의 가치 탐색, 지식 습득, 의사결정 자신감 향상에 효과적임을 입증했습니다.
한계점:
연구 참여자 수가 제한적입니다 (소규모 연구).
PreCare의 장기적인 효과 및 실제 임상 환경에서의 적용 가능성에 대한 추가 연구가 필요합니다.
AI 어시스턴트의 편향성 및 윤리적 문제에 대한 고려가 필요합니다.
다양한 배경과 건강 상태의 사용자를 대상으로 한 추가 연구가 필요합니다.
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