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完整標題:人工智能算法能「聽咳嗽聲音辨識新冠病毒」 發稿單位:BBC 中文 發稿時間:2020年11月7日 撰 稿 者: 原文連結:https://www.bbc.com/zhongwen/trad/science-54800199 美國的研究人員開發出一種智能演算法,只要聽到咳嗽的聲音就能知道這個人有沒有感染 新冠病毒。 研究人員表示,在新冠病毒測試結果呈陽性的人當中,這個演算法的成功率達98.5%。在 無症狀患者當中,凖確率達100%。 這個運用人工智能的演算法是美國麻省理工學院(MIT)實驗室開發出來的。研究人員在 電氣電子工程學會(IEEE)的《醫療生物工程》(Engineering in Medicine and Biology)期刊上發表論文。 研究團隊希望能將這個技術應用到手機程序App上讓更多的人使用,但是在那之前還需要 得到主管機關的批准。 細微差異 論文共同作者之一,麻省理工學院科學家蘇比拉納(Brian Subirana)對BBC表示,「感 染新冠病毒疾病之後,就算是沒有出現任何症狀,你發出聲音的方式也會變得不一樣了。」 他表示,這就像是有些人無法從咳嗽的聲音分辨出男女或兒童或成人一樣,人工智能經過 分析大量樣本,找出聲音的細微特別之處後,就能夠單憑咳嗽的聲音分辨出是否感染新冠 病毒疾病。 他說,這個技術對檢測無症狀患者特別有用,因為人類的耳朵無法從無症狀患者咳嗽的聲 音當中分辨細微的差異。 「隨著學校和大眾運輸工具重新開放,這項技術的實際用途可以包括學校、工作場所和公 共場所,在這些地方做篩檢預警。」 手機程序 據了解,包括劍橋大學,卡內基·梅隆大學(Carnegie Mellon University)和英國衛生 醫療新創公司Novoic在內的多個團隊也都在進行相關類似的研究計劃。 劍橋大學的新冠病毒疾病聲音計劃項目試圖從呼吸和咳嗽的聲音中辨認新冠病毒確診病例 ,這個項目在今年7月取得了80%的成功率。 該項目在5月時從378名公眾參與者當中收集到了459個咳嗽和呼吸的聲音樣本,現在該項 目的樣本數已經增加為3萬個聲音樣本。 但是麻省理工學院實驗室一共收集了多達7萬個聲音樣本,每個樣本包含有幾次咳嗽的聲 音,其中有2500個來自於新冠病毒疾病確診者。 人工智能 人工智能專家切斯(Calum Chace)表示,這個能通過咳嗽聲音辨認新冠病毒疾病的演算 法是「人工智能的經典範例」。 他說,這就好像把大量的X光圖像傳輸到一個機器上,最終這個機器就能學會從X光圖片中 識別出癌症病例。 切斯專注於研究人工智能對未來的人類和社會可能會帶來的影響,他也曾經就人工智能帶 來的衝擊提出警告。 但這一次切斯表示,「這是運用人工智能為我們幫忙的一個例子,從這一點我看不出人工 智能有什麼危險。」 COVID-19 Artificial Intelligence Diagnosis using only Cough Recordings https://ieeexplore.ieee.org/document/9208795 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 103.10.197.99 (香港) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/nCoV2019/M.1604752658.A.679.html
djdjdj: 對無症狀特別有用,人工智慧太神奇了111.252.165.253 11/07 22:28
BlackCoal: 這太厲害啦 114.27.158.38 11/07 23:04
marrvosal: 沒有說偽陽性機率? 101.12.18.138 11/08 10:58
marrvosal: 看到了 無症狀的specificity3.2% 101.12.18.138 11/08 11:02
marrvosal: 83.2% 101.12.18.138 11/08 11:02
marrvosal: 以美國為例3億人口目前大約1千萬人得病111.250.226.109 11/08 11:23
marrvosal: 當作盛行率4%好了 算起來PPV大約0.2111.250.226.109 11/08 11:25
marrvosal: 代表無症狀者被診斷為有中而實際上真的111.250.226.109 11/08 11:26
marrvosal: 有中的機率 只有 20%111.250.226.109 11/08 11:26
marrvosal: 如果盛行率提升到1成則PPV會上升到0.4111.250.226.109 11/08 11:29
marrvosal: 不過被診斷為沒病倒是有100%的準確度111.250.226.109 11/08 11:33