ACL2021情感与风格大揭秘:特征升级,理论驱动的文本爆款洞察
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ACL2021情感与风格大揭秘:特征升级,理论驱动的文本爆款洞察

以下是您请求的文章摘要:赵丽敏在复旦DISC分享了ACL 2021上的三篇论文研究:情感分析中,基于特征值和交叉风格数据集的改进方法提高了分类性能;提出分布式表示以增强情感类别区分与联系;幽默识别方面,通过不协调理论和GPT-2模型,作者提出Uncertainty和Surprisal作为分类特征,实验显示这些特征显著提升幽默检测。同时,还构建了xSLUE语料库进行交叉风格语言理解的多风格评估,以及针对SemEval 2021数据集的研究,展示了幽默识别的新方法和效果。
如何理解并应对爱情中的「人格差异」?每个人都有自己的「爱情密码」
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如何理解并应对爱情中的「人格差异」?每个人都有自己的「爱情密码」

这篇文章通过多个MBTI类型的人格代表分享了他们对爱情的理解和行为方式。INFP的小王追求情感共鸣,ISTJ的乐乐看重恰到好处的照顾,INFJ的小m寻找灵魂伴侣,而ISTP的林又则享受试错过程。每个角色都有自己独特的爱情观念,从理解和尊重人格差异出发探讨了不同人格在恋爱中的表现和期望。
数据爆炸时代,文本挖掘技术如何洞察情感?ULMFiT引领潮流!
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数据爆炸时代,文本挖掘技术如何洞察情感?ULMFiT引领潮流!

随着计算机技术的进步,数据挖掘显得至关重要,特别是在社会舆情监控和电子商务用户分析中。文本数据挖掘,特别是情感分析,作为核心问题,通过GPT2.0等模型在大规模数据集预训练后取得了显著成果。ULMFiT模型利用Wikitext-103预训练并针对sentiment analysis任务进行微调,减少了错误率,且在小规模数据上表现优异,展现了解决NLP领域小语种数据不足问题的有效策略。通过设计适应目标任务的学习率调整和精细的分类器微调,它在文本分类中达到了最先进的水平。
人工智能伴侣:爱情的新挑战?你真的能’上头’吗?
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人工智能伴侣:爱情的新挑战?你真的能’上头’吗?

电影《她》探讨了人工智能与人类情感的复杂关系,主角与AI恋爱,但AI的广泛联系和虚拟身份引发对真爱意义的质疑。在现代独立性增强的社会背景下,聊天机器人如逢妻光和琥珀等满足了人们对亲密伴侣的需求,但高昂成本和潜在问题也随之显现,包括Replika通过深度学习模型打造的情感依恋引发争议,以及数据驱动的人工智能可能带来的语言污染。这些产品的发展隐忧揭示了人工智能在情感关系中的伦理与社会挑战。
AI医疗:稳定还是挑战?医生们面对的新机遇与担忧
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AI医疗:稳定还是挑战?医生们面对的新机遇与担忧

在踏春赏花时,与学医的同学讨论工作,众人羡慕医生稳定性,但该同学提到AI医疗崛起带来的竞争与机遇。同学的消极情绪引发了对AI医生的关注,尽管有报道显示AI辅助诊断,但专家强调其技术有限且人医经验不可替代。AI医生在医疗诊断中已有新进展,部分案例展示了其潜力,但AI医学的发展仍面临技术瓶颈和伦理挑战。医院及政府正鼓励利用AI提升医疗服务,而个人对完全依赖AI诊疗持保留态度。
女子早癌病变被漏诊,AI医生在X光中发现!谷歌最新AI听咳嗽就能检测新冠/结核
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女子早癌病变被漏诊,AI医生在X光中发现!谷歌最新AI听咳嗽就能检测新冠/结核

防走失,电梯直达安全岛报人刘亚东A 来源:新智元 作者:新智元 新智元报道 【新智元导读】被人类医生遗漏的癌症早期迹象,被AI及时发现了!这名英国女子现已康复。同时,AI算法在美国一家诊所近1/4的眼科检查中,发现了患者的视网膜病变。AI帮助人类诊病的未来,真的不远了。 最近,越来越多的研究让我们意识到:AI帮人类诊断疾病,真的有希望了! 最近,AI在11名女性的乳腺X光检查中,成功地发现了被人类医生遗漏的乳腺癌早期迹象。 其中一名被AI救下的女性,已经做完手术开始康复了。 AI工具Mia在乳腺X光检查扫描中,圈出了两个关键区域 而谷歌的研究团队,最近刚刚开发了一款AI工具,可以通过分析人的咳嗽和呼吸,诊断出疾病。 另外,在南加州一家诊所,一种检测眼睛状况的AI算法,帮助专家在过去一年进行的约700次眼科检查的1/4中发现了视网膜病变。 如果经过足够的数据训练,AI就会非常擅长发现特定疾病的症状,这正是它的专长所在。 深度学习之父Hinton的两任妻子,都死于癌症。他亲身体会过,病人在等待结果和得到模糊的信息时,是何等的沮丧。 我看到了医疗专业人员在使用数据时的许多低效之处。病人病历中的信息,很多都没有被用上。医生对于CT的结果的理解也千差万别。如果让两个放射科医生看同一个扫描结果,得到的结果很可能完全不一样。 而如今,随着AI在诊病和预测上的发展越来越快,或许类似的悲剧,也会越来越少。 人类医生忽略的早癌迹象,被AI发现了 最近BBC报道了这样一件事:AI竟然发现了被人类医生忽视的早期乳腺癌。 大家都知道,乳腺癌在早期很难发现,但是最近,一个名叫Mia的AI工具,就成功地在11名女性的乳腺X光检查中,发现了被人类医生遗漏的微小迹象! 这次试点实验,由NHS机构的临床医生和Mia一起完成。 在分析了10000多名女性的乳腺X光检查后,Mia成功地标记出了所有有癌症症状的人,并且发现了人类医生没有发现的11名乳腺癌早期患者。 Barbara就是被AI标记的11名患者之一,但医院的放射科医生,并没有在她的扫描中发现癌症早期的痕迹。 幸运的是,Barbara的肿瘤被AI发现了。 因为肿瘤只有6毫米,被发现得很早,Barbara做完手术后只需要五天的放疗。而且,肿瘤小于15毫米的乳腺癌患者,在五年内有90%的存活率。 而如果不是AI,Barbara的癌症很可能要到三年后的下一次常规乳腺X光检查才能被发现,因为她此前从未表现出任何明显的症状。 Barbara非常高兴,比起同样患乳腺癌、要接受侵入性治疗的母亲和姐姐,自己治疗的痛苦要小得多。 而且,Mia的开发者Kheiron表示:因为AI诊断的效率极高,Mia几乎能让等待结果的时间从14天减少到3天。 当然,目前试验中没有一个病例是Mia单独分析的,每个病例还是要经过人工审查。 训练出这样一个能诊断癌症的AI医生,需要花多长时间? 答案是六年。 Sarah Kerruish,Kheiron Medical首席战略官 Kheiron Medical的首席战略官Sarah Kerruish表示,他们用了6年来训练Mia,它在微软的云计算能力上运行,并接受了来自世界各地女性的数百万张乳房X光检查的训练。 乳腺癌医生平均每年进行大约5,000次乳房扫描,一次可以查看100张。但是,他们是人类,所以会疲倦,会分心,会受到干扰。 而在AI身上,就不用担心这些因素了。 Gerald Lip博士在NHS Grampian对AI工具进行评估 当然,Mia目前还并不完美,比如它无法访问任何患者的病史,可能会把已经确定为无害的肿瘤误标记为癌症。 目前,每张扫描图会由两名放射科医生检查,但在不久的未来,AI很可能就会取代一名人类医生,让工作量减半。 AI通过分析咳嗽声诊断疾病 同样,就在本周,来自谷歌的研究团队开发了一种机器学习工具,可以通过分析人的咳嗽声和呼吸声等,帮助医生检测和监控健康状况。 这个名为健康声学表征(HeAR)的AI系统,得到了数百万音频片段中人声的训练,并未来可能被用于诊断COVID-19、结核病等疾病,以及评估一个人的肺部健康状况。 其创新之处在于,HeAR所训练的庞大数据集,以及它能够根据不同的需求进行调整,以完成多种任务。...
🚀MediSearch:医学小能手?还是误诊陷阱?在线医疗,真假难辨,你准备好了吗?🔍
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本文分享了个人近期因急性肠胃炎使用百度寻求医疗信息的经历,随后介绍了MediSearch等在线医疗工具,强调其外语翻译可能出错,不建议当作专业医学工具。作者推荐了PDF.ai简历扫描工具,提醒必须是编辑好的PDF,且数据和端口来源于外网,对国内证书理解有限。Type工具则用于文档编辑,需通过邮箱注册并设置密码使用,提供手机下载但登录验证慢,可通过抖音扫码简化流程。总之,本周推荐的AI工具实用但需注意其局限性,旨在为日常生活和工作带来便利。
医研一号突破!全球首例AI无人手术,医疗革命的曙光到来?!
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医研一号突破!全球首例AI无人手术,医疗革命的曙光到来?!

"医研一号"的AI机器人医生成功进行全球首例无人心脏手术,以精准计算和操作降低高风险手术风险,提高手术安全性和成功率,开创医疗界革命。这一突破预示着AI在医疗领域的广泛应用,带来了新的生机和机遇,但也引发对技术替代与监管的关注。未来医疗期待智能化与精准化发展,为患者带来更多福祉。