“菲菲,明天要进行项目汇报了,我这边事情还没有处理完,不能回来参加汇报会了。王工说你这段时间非常辛苦,照顾好自己,一定等我回来,宝宝。”黄志飞晚上突然打来电话。
黄志飞的言语里让李雨菲有些说不清楚的感觉。
项目汇报会,在嘉实集团的总部举行,一共有4个项目。
“下面请项目三组汇报,汇报人:李雨菲”会议支持人邀请李雨菲上台。
由于李雨菲五一在滨海刚做过一场大型演讲,所以面对七八位评委,并不觉得紧张。
“各位评委好!我今天汇报的项目是《医学人脸识别的人工智能技术》
随着人工智能技术的飞速发展,其在医疗领域的应用日益广泛,医学人脸识别技术尤为引人注目。该技术通过深度学习和图像处理技术,对人脸特征进行精准识别与分析,为医疗诊断、患者管理、疾病预防等多个方面提供了强有力的支持。本报告旨在探讨医学人脸识别技术的现状、应用、优势及未来发展趋势,以期为医疗行业的智能化转型提供参考。
医学人脸识别技术是一种基于生物特征识别的技术,它利用人脸的独特性进行身份验证和数据分析。该技术主要包括人脸检测、特征提取、模型训练及识别等步骤。通过深度学习算法,尤其是卷积神经网络(CNN)、生成对抗网络(GAN)等先进模型,医学人脸识别技术能够高效、准确地从复杂的医疗影像中提取人脸特征,并进行多维度分析。
本项目针对医学人脸识别在慢性病筛查中的应用,进行立项并研究,具体如下:
热成像仪等设备扫描人脸,结合深度学习算法,可以预测患者是否存在高血压、糖尿病等慢性病风险。
传统上,慢性病的筛查往往依赖于繁琐的体检流程、血液检测及患者自述等症状,不仅耗时耗力,还可能因患者的主观因素而产生偏差。而今,随着人脸识别技术的不断精进,尤其是其在医学领域的深入探索,我们正逐步迈向一个更加精准、高效的筛查时代。
医学人脸识别技术,借助先进的热成像仪等设备,能够捕捉到人体面部细微的温度变化。这些看似微不足道的信息,实则蕴含着丰富的生理病理信号。通过深度学习算法的深度挖掘与分析,这些信号被转化为可量化的数据,进而揭示出患者潜在的慢性病风险。
以高血压为例,当人体血压升高时,面部血管往往会因血流加速而扩张,导致局部温度升高。医学人脸识别技术正是基于这一原理,通过监测面部温度的变化趋势,结合患者的年龄、性别、体重等基本信息,构建出精准的风险预测模型。同样地,对于糖尿病等其他慢性病,该技术也能通过类似的机制进行有效筛查。”
“这位李女士,不是公司员工吧?”一位集团高管询问道。
“他是黄总推荐的,之前在公司实习过一段时间,因为表现优异,上次网络安全会,被邀请代表公司参加了会议。”
“哦?把她的详细资料发给我看看。”
“好的,黄先生。”
“李雨菲,华中科技大学信息安全硕士,本科成绩四年全优、省级优秀三好生、本校保送研究生、CTF竞赛单项二等奖,‘矩阵杯’竞赛一等奖。”
“嗯!这个小姑娘非常不错。”黄先生满意的看着李雨菲。
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