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在醫學上,QT一般是指一段時間間隔,它是心臟電周期的Q波開始到T波結束之間的一段時間長度——本質上說,它是一段需要心臟在節拍之間“充電”的時間長度。而QT綜合征(LQTS)的意思是患者的心臟需要比正常時間更長的時間來充電,而這個過長的時間可能會導致心臟“供電”不足,最終引發癲癇,心悸甚至死亡。這是一種相對罕見的疾病,每2000人中就有1人患有這種疾病,通常是遺傳性的或由藥物引起的,比如抗生素和抗抑郁藥。但是靠常規手段很難被診斷出來,多達50%案例顯示LQTS患者的心電圖(ECG)通常會顯示正常QT間隔。
然而,AliveCor可以在不利用患者正常心電圖讀數的條件下,利用深部神經網絡人工智能成功地識別LQTS患者,其數據顯示的特異性為81%,靈敏度為73%,總體準確率為79%。實驗結果表明,該方法能有效地檢測出LQTS患者的隱藏條件,并能有效地檢測出阿利維卡和卡迪亞貝的含量。
該研究的資深作者邁克爾·J·阿克曼(Michael J Ackerman)說,這項技術甚至能夠識別出兩名患者之間的LQTS患者病例之間的微小差異,這是“令人震驚的”。AliveCor首席執行官維克·岡多特拉(Vic Gundotra)指出,“人工智能對于醫學科學的重要性在未來的發展中會愈加凸顯。”