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某些生物醫(yī)藥領域使用人工智能技術或?qū)⒌贸鲆恍┎粶蚀_的結(jié)論

2019-02-20

  北京時間2月18日早間消息,據(jù)報道,一組頂尖科學家和醫(yī)學統(tǒng)計學家上周五警告稱,在某些生物醫(yī)藥領域使用人工智能技術會得出一些不準確的結(jié)論。

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  “使用機器學習技術對大數(shù)據(jù)進行分析得出的研究結(jié)論中,有很多都無法獲得我的信任。”美國萊斯大學貝勒醫(yī)學院副教授基尼維拉·艾倫(Genevera Allen)在美國科學促進會年會上警告說。

  機器學習已經(jīng)被用于研究科學和醫(yī)學數(shù)據(jù)與某些現(xiàn)象之間的關系,例如基因與疾病之間的關聯(lián)性。在精準醫(yī)療中,研究人員會尋找擁有相似DNA的病人,讓治療方案能夠瞄準特定的致病基因。

  “很多技術都是為了進行預測。”艾倫說,“但從來沒有返回過‘我不知道’或者‘我沒有發(fā)現(xiàn)任何東西’這樣的結(jié)論,因為它們設計過程中就沒有考慮這種情況。”

  她不太愿意指出具體的案例,但卻表示,機器學習對癌癥數(shù)據(jù)得出的研究結(jié)論就是很好的例子。

  “有很多案例都無法重復。”艾倫說,“一項研究中發(fā)現(xiàn)的集群跟另外一項研究中發(fā)現(xiàn)的截然不同。為什么會出現(xiàn)這種情況?因為當今的多數(shù)機器學習技術都會說:‘我發(fā)現(xiàn)了一個群體?!械臅r候,如果換一種說法反而更有幫助,可以說:‘我認為其中一些確實是被分成一組,但我不確定另外一些。’”

  一旦機器學習發(fā)現(xiàn)病人基因與疾病特征之間存在特定聯(lián)系,人類研究人員可能就會對相應的發(fā)現(xiàn)提供合理的科學解釋。但這并不意味著這些發(fā)現(xiàn)就是正確的。

  艾倫說:“你總能找到理由來說明為什么某些基因被分成一組?!?/p>

  計算機科學家直到最近才開始意識到這個問題,這可能導致醫(yī)學研究人員走上錯誤的道路,還會浪費資源來確認無法重復的結(jié)果。

  艾倫和她的同事正在努力改進統(tǒng)計技術和機器學習技術,好讓人工智能可以對自己的數(shù)據(jù)分析展開批判,并指出某些發(fā)現(xiàn)有多大概率是真實存在的,而非隨即相關的。

  “有一種想法是專門擾亂數(shù)據(jù),看看結(jié)果是否會保持不變?!彼f。


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