新華社北京3月25日電 咳嗽是很多呼吸系統(tǒng)疾病的癥狀表現(xiàn),。由美國谷歌公司科研人員領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)最近開發(fā)出一種利用人工智能(AI)分析咳嗽,進(jìn)而幫助檢測健康狀況的新系統(tǒng),,未來或可用于診斷新冠,、結(jié)核病等疾病。該系統(tǒng)是一種基于機(jī)器學(xué)習(xí)的工具,經(jīng)過對海量人類聲音片段的訓(xùn)練,,實(shí)現(xiàn)對咳嗽和呼吸等噪聲的檢測,,以診斷相關(guān)疾病和評估肺部功能狀況。這一系統(tǒng)的創(chuàng)新之處在于使用海量未標(biāo)記的數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型以及可微調(diào)執(zhí)行多項(xiàng)任務(wù)的能力,。相關(guān)論文近期已發(fā)表在預(yù)印本網(wǎng)站arXiv上,。此前很多類似的AI檢測工具在前期訓(xùn)練時(shí)都需要有標(biāo)記的聲音數(shù)據(jù),即人們的咳嗽聲錄音須與發(fā)聲者的健康信息相匹配,。比如,,一些聲音片段會(huì)被標(biāo)記為該人在錄制時(shí)患有支氣管炎,便于AI學(xué)習(xí)識別,。但在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,,這樣有標(biāo)記的訓(xùn)練數(shù)據(jù)非常匱乏。谷歌的新系統(tǒng)采用了一種被稱為“自我監(jiān)督學(xué)習(xí)”的方法,,僅使用未標(biāo)記的數(shù)據(jù)就可以成功訓(xùn)練出AI疾病檢測模型,。研究人員從社交媒體平臺(tái)優(yōu)兔上的公開視頻中提取了超過3億個(gè)咳嗽、呼吸,、清喉嚨等短聲音片段來訓(xùn)練模型,使其可用于檢測多任務(wù),,如新冠,、結(jié)核病以及是否吸煙等。由于模型經(jīng)過了廣泛和多樣的人類聲音訓(xùn)練,,其檢測結(jié)果也是可推廣的,。相關(guān)科學(xué)家認(rèn)為,聲音作為一種生物標(biāo)記物在疾病檢測領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊,,在診斷和篩查方面都有巨大潛力,。每周重復(fù)進(jìn)行掃描或活檢對患者有所傷害,而聲音檢測不具有侵入性,,需要耗費(fèi)的資源也更少,。(完)
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