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小編發(fā)現不少朋友對于 人工智能算法揭示了感染疾病的錯誤 這方面的信息都比較感興趣,小編就針對 人工智能算法揭示了感染疾病的錯誤 整理了一些相關方面的信息 在這里分享給大家。
邊境以南的衛(wèi)生官員可能很快就能使用智能手機和用于反向圖像搜索的AI工具來對抗令人討厭的疾病。
該病是恰加斯。據世界衛(wèi)生組織稱,它每年悄悄地殺死10,000多人。
其傳播的主要來源是被叮咬的昆蟲叮咬(科學名稱:triatominae),這種昆蟲很難被正確識別,并且在墨西哥,中美洲和南美洲的農村人口中遭受重創(chuàng)。
該工具是一種算法,在一項新研究中,該算法從普通照片中識別出墨西哥物種的準確率達95.8%,而巴西物種的準確率達98.9%。
使用Google的開源TensorFlow(Google的日常反向圖像搜索引擎背后的軟件版本),開發(fā)人員使用1,989張各種三角藻種類的圖片對算法進行了訓練。
作為早期迭代的更新,該算法現在可以區(qū)分12個墨西哥物種和39個巴西物種。
這項工作是由堪薩斯大學的博士生Ali Ali Khalighifar領導的。
在覆蓋面由學校的新聞部門的研究,Khalighifar說該軟件能夠“理解”,基于像素的色調和色彩,圖像數據,使得它可以測試對初始數據集類似的圖片。
他說,使用接吻小蟲進行的工作中值得注意的是,無需進行圖像預處理即可獲得很高的準確率,特別是考慮到健康結果的風險。
Khalighifar補充說:“您只是從原始圖片開始,這真棒。” “那是目標。以前不可能準確地做同樣的事情,當然,如果不對圖像進行預處理,就不可能做到。”
根據世界衛(wèi)生組織的數據,全世界約有6至700萬人(但大部分在拉丁美洲)感染了引起恰加斯病的寄生蟲克魯茲錐蟲。如果盡早開始治療,感染是可以治愈的。多達30%的慢性感染者會發(fā)展出心臟疾病,多達10%的人會出現消化系統疾病,神經疾病或其他疾病。
鑒于危害,恰加斯無疑是從動物傳播疾病入手的好地方。
Khalighifar 建議該算法可以擴展到使用智能手機的任何人,他正在致力于將其從圖像轉換為聲音,首先關注蚊子。
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