【AI】大模型助力孤独症早期筛查

文摘   2024-08-25 12:27   新加坡  
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瑞典卡罗琳医学院的研究团队近日在《美国医学会杂志·网络开放》上发布了一项重要研究成果,他们开发的基于机器学习的大模型,旨在助力孤独症谱系障碍(ASD)的早期筛查,准确率高达约80%,为孤独症的早期诊断和干预提供了新希望。
孤独症的挑战
孤独症,通常称为自闭症,是一种主要影响儿童社交、沟通及行为模式的神经发展障碍。世界卫生组织估计,每100名儿童中约有1名患有孤独症。然而,目前只有四分之一的孤独症儿童能在3岁之前被诊断出来。
早期发现对孤独症儿童至关重要,因为及时的行为干预和教育可以显著改善他们的社交技能和认知功能。
AI大模型的工作原理
该研究团队使用来自美国的大型数据集进行研究,该数据集涵盖约5万名孤独症患者及其家庭成员的详细信息,包括15330名已确诊的孤独症儿童和同等数量的未诊断儿童,覆盖了不同年龄段、种族和性别。
通过对这些数据的深入分析,团队训练了一个高效的机器学习模型,该模型能够识别孤独症的早期迹象。
此AI系统通过分析儿童的行为模式、交流方式和社会互动等方面的数据,提取孤独症的关键指标,进而对新的数据样本进行预测。
技术优势与应用前景
这款AI大模型的准确率高达80%,显示了机器学习在孤独症筛查中的巨大潜力。与传统诊断方法相比,AI的引入不仅提高了筛查的效率,还能减少人为误差,加快诊断过程,帮助更多家庭及时获取支持和干预。
此外,这一技术的成功应用也为其他神经发展障碍的筛查提供了新的方法论。
未来展望
尽管取得显著进展,该技术仍需进一步的研究和验证。AI系统的性能可能受到数据质量和模型训练的影响。
未来,持续优化算法、扩充数据来源及结合临床经验将是重点研究方向。
总的来说,这一研究开辟了孤独症早期筛查的新途径,随着科技的发展和AI应用的普及,未来在孤独症及其他复杂疾病的早期诊断方面,AI技术将发挥越来越重要的作用。

这为家庭和医疗机构带来了新的希望,不仅提升了对孤独症的早期识别能力,还为患者提供了更优的治疗机会。
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编辑|前沿科技观察

供稿|科创产业观察

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