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英國開發人工智慧新演算法 提高心臟病發作預測準確率

心臟病發作很難提前預測。據《科學》雜誌17日報道,英國諾丁漢大學科學家開發了一種人工智慧新演算法,能顯著提高心臟病發作預測準確率,若投入臨床應用,每年或可挽救數百萬生命。


目前,全球每年近2000萬人死於心血管疾病及相關疾病,包括心臟病發作、中風、腦動脈梗塞和其他循環系統功能障礙。為了預測這些疾病,許多醫生使用美國心臟病學會(ACC)和美國心臟學會(AHA)提供的指南,包括評估年齡、膽固醇水平、血壓等8個風險因素,但這些指標過於簡單,無法顧及患者服用多種藥物、其他疾病及生活方式等因素的影響。


諾丁漢大學流行病學家史蒂芬·翁帶領團隊,詳細比較了ACC/AHA預測指南與4種機器學習演算法——隨機森林、邏輯回歸、梯度增強和神經網路之間的數據分析效率,並希望在沒有人為指導的情況下創建預測工具。

機器學習被「投喂」了大量數據,包括英國378256名患者的電子病歷,目的是在與心血管疾病發作有關的記錄中找到共同模式。人工智慧演算法先用大約78%的病歷記錄,建立自己的內部「指導方針」,然後對剩餘的記錄進行測試。基於2005年的可用記錄數據,人工智慧預測了在未來10年內哪些患者心血管疾病會首次發作,並對照檢查了2015年的記錄數據,其考慮的變數比ACC/AHA指南多出22個,包括種族、關節炎和腎臟疾病等因素。


結果顯示,機器學習方法表現明顯優於ACC/AHA指南。表現最好的神經網路演算法,比ACC/AHA方法的正確預測率高出7.6%,還降低了一定的錯誤預警率,相當於在8.3萬名患者中額外挽救了355人的生命。其中,對預測結果影響最強的變數包括是否有嚴重精神疾病、是否服用口服皮質類固醇,以及是否罹患糖尿病。


英國曼徹斯特大學數據科學家認為,如果「投喂」更多的數據給新的人工智慧演算法,可能獲得更佳的效果。(記者 房琳琳)


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