IA do Google poderá usar som da tosse para diagnosticar doenças

Recentemente, uma equipe de cientistas do Google desenvolveu uma ferramenta incrível de aprendizado de máquina chamada Health Acoustic Representations (HeAR), que pode facilitar a forma como diagnosticamos e monitoramos doenças. Vamos entender como essa tecnologia funciona e quais são os seus potenciais benefícios para a saúde pública!

Como funciona o HeAR?

O HeAR é um sistema de inteligência artificial treinado em mais de 300 milhões de clips de áudio de sons humanos, incluindo tosse e respiração. Ele utiliza técnicas de aprendizado de máquina para analisar esses sons e identificar padrões associados a diferentes condições de saúde.

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Ao contrário de outras abordagens que dependem de conjuntos de dados rotulados, o HeAR utiliza o aprendizado auto supervisionado. Isso significa que ele é capaz de extrair informações valiosas mesmo de dados não rotulados, aumentando assim sua capacidade de generalização e aplicabilidade.

A equipe do Google adaptou a ferramenta para detectar COVID-19, tuberculose e características de uma pessoa fumante. Como o modelo foi treinado em uma gama tão ampla de sons humanos, para ajustá-lo, os pesquisadores só tiveram que alimentá-lo com conjuntos de dados muito limitados, rotulados com essas doenças e características.

Em uma escala onde 0,5 representa um modelo que não tem desempenho melhor do que uma previsão aleatória e 1 representa um modelo que faz uma previsão precisa a cada vez, o HeAR apresentou pontuações promissoras para a detecção de COVID-19 e tuberculose.

Seus resultados, reportados em uma pré-impressão ainda não revisada por pares, demonstraram uma capacidade de detecção significativa, com pontuações de 0,645 e 0,710 para detecção de COVID-19, dependendo do conjunto de dados em que foi testado, e uma pontuação de 0,739 para tuberculose.

Esses resultados mostram um desempenho melhor do que os modelos existentes treinados em dados de fala ou áudio geral, destacando o potencial do HeAR para melhorar o diagnóstico e monitoramento de doenças respiratórias.

Potenciais benefícios para a saúde pública

  • Diagnóstico precoce e preciso: uma das principais vantagens do HeAR é sua capacidade de diagnosticar doenças com base em sinais de áudio, como tosse. Isso pode permitir um diagnóstico mais precoce e preciso, possibilitando um tratamento mais eficaz e reduzindo o risco de complicações.
  • Monitoramento remoto da saúde: além do diagnóstico, o HeAR também pode ser utilizado para monitorar a saúde de forma remota. Por exemplo, ele pode ser integrado a dispositivos vestíveis para acompanhar a evolução de condições crônicas, como doenças pulmonares, sem a necessidade de visitas frequentes ao médico.

Outras pesquisas relacionadas

Além do estudo liderado pelos cientistas do Google, outras pesquisas também têm explorado o uso de sons humanos, como tosse e respiração, para diagnóstico e monitoramento de doenças. Saiba mais:

Estudo de Santosh (2024)

Um estudo recente conduzido por Santosh, disponível como pré-impressão no PeerJ, investigou a detecção da COVID-19 através da tosse de uma pessoa. Esse estudo apresenta resultados promissores que corroboram a importância do campo emergente do uso do áudio na saúde.

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Estudo de Imran (2020)

Outro estudo relevante, realizado por Imran, publicado na revista Informatics in Medicine Unlocked em 2020, desenvolveu uma aplicação chamada AI4COVID-19. Essa ferramenta se mostrou promissora na distinção entre a tosse causada pela COVID-19 e outros tipos de tosse, destacando o potencial das técnicas de análise de áudio para diagnóstico de doenças respiratórias.

Perspectivas futuras

Embora o HeAR ainda esteja em fase de desenvolvimento e pesquisa, suas aplicações promissoras sugerem um futuro emocionante para a medicina baseada em inteligência artificial. Com mais estudos e colaborações entre pesquisadores e profissionais da saúde, podemos esperar avanços significativos no diagnóstico e tratamento de doenças. Muito interessante, não é mesmo?

  • Sou uma profissional de marketing, nasci em 1998, natural do estado de São Paulo, com uma paixão pela leitura e escrita.

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