专家:AI应用正推动精神健康服务向智能化、个性化方向发展

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人工智能技术在精神健康领域的应用正推动服务向智能化和个性化方向发展。通过AI技术,医学界能够实现对大脑健康轨迹的长期追踪,有效预防和管理精神健康问题。专家们正在研发基于AI的心理治疗机器人,这些机器人可以通过分析面部表情来辅助焦虑症的筛查和诊断。此外,澳大利亚纽卡斯尔大学的Michael Breakspear教授分享了如何使用大脑生成式模型优化AI在精神健康领域的应用。

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人工智能技术正在革新精神健康服务,使其更加智能化和个性化。借助AI技术,医学界能够对大脑健康轨迹进行长期追踪,从而更好地预防和管理精神健康问题。专家们正在研发基于AI的心理治疗机器人,这些机器人可以通过分析面部表情来辅助焦虑症的筛查和诊断。此外,澳大利亚纽卡斯尔大学的Michael Breakspear教授分享了如何使用大脑生成式模型优化AI在精神健康领域的应用。

在11月8日于上海举行的“人工智能与精神健康”研讨会上,近400位科学家、临床医生和产业界精英共同探讨了AI在精神健康领域的应用与未来发展。上海市精神卫生中心院长赵敏教授表示:“人工智能与精神疾病诊疗的结合是解决心理健康问题的重要途径。我们期待与全球科学家进行深度交流,共同推动这一领域的发展。”

赵敏教授展示了AI在精神健康诊疗中的多种临床应用,这些应用正推动精神健康服务向智能化和个性化方向发展。AI辅助诊断系统能够通过分析MRI扫描结果准确识别重度精神疾病患者;利用虚拟现实和AI技术创建的沉浸式治疗环境,显著改善了恐高症等精神疾病患者的症状。

德国耶拿大学医院的Nils Opel教授的研究团队开发了一种创新的远程监测应用程序,通过收集患者的行为和语音数据来评估其心理健康状况。他们建立的大规模数字队列研究DigiHero,正在监测德国人口的心理健康状况。这些技术在临床实践中显示出了巨大的潜力,可用于患者的细分和个性化治疗。

美国耶鲁大学精神病学系的Philip Corlett副教授分享了如何将计算精神病学引入临床诊疗的实践。他的团队开发了一种“条件性幻觉”模型,利用AI和机器学习技术来研究幻觉的形成机制。此外,他们还应用分层高斯滤波器模型,发现偏执症患者倾向于将世界视为更加不稳定的形态。Corlett认为:“计算模型能帮助我们更好地理解精神疾病的机制。”

Michael Breakspear教授介绍了他尝试用模型模拟人类精神世界的尝试。在他看来,人类是一种动态的主体,嵌入自身构建的人际、社会、文化和历史体系中;而深度神经网络是其核心,是执行随机插值的静态矩阵。这位澳大利亚学者围绕人工智能解码面部表情、大语言模型模拟生成自然和疾病下的言语等多个方面,讨论了如何使用大脑的生成式模型来优化AI在精神健康领域的应用。

英国剑桥大学的Zoe Kourtzi教授主持开发了一种用于早期预测和诊断痴呆症的AI工具。该工具能够在症状出现前10年至15年识别出潜在的痴呆症患者,准确率高达91%。在实际应用中,这一AI工具比传统临床诊断方法更精确地预测了轻度认知障碍患者转变为阿尔茨海默病的可能性,其准确度提高了3倍。Kourtzi提出,未来有可能用AI更广泛地追踪大脑的健康轨迹。

上海市精神卫生中心的陈剑华教授介绍了一项名为“灵溪”的项目。该项目基于精神疾病是“唯一可以靠对话诊疗的疾病”这个特点,建设真实、高质量的抑郁焦虑患者与医生的问诊对话集,提供给AI大语言模型进行训练。项目已通过伦理审批,采集了5000多例对话,时长1000小时,且数量正在持续增加。项目计划在严格合规的前提下向研究者和AI团队开放合作。

《科学》系列期刊出版人Bill Moran在会议现场致辞中表示:“《科学》一直处于新兴科学的前沿。我们将继续与全球科学家和研究人员密切合作,释放人工智能在精神健康治疗和管理方面的巨大潜力。”

本文来源: 互联网 文章作者: 秋源俊二
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