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基本事實一定正確嗎?可解釋分析生態系統:理解誤判以提升醫療與推薦系統之決策品質

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基本事實一定正確嗎?可解釋分析生態系統:理解誤判以提升醫療與推薦系統之決策品質

●技術簡介:
TC 在少量訓練資料,例如:10%訓練與90%測試,即可判斷出所有罹患乳癌的案例。TC的陽性與陰性積分能探勘類別標籤異常的資料,協助醫事人員審慎評估有疑慮的案例,減少誤判造成的生命財產損失、醫療資源浪費與法律糾紛。基於TC的推薦系統在無須客戶資料即能達到50%的推薦成功率,符合歐盟對人工智慧規範。
●技術之科學突破性:
1. 無須調整參數或隨機萃取資料,TC消除方法論的不確定性
2. TC可視覺化線索,在網絡關係中找出預測錯誤的關鍵因素
3. TC在少量訓練,即可判斷出所有罹患乳癌的案例
4. TC能發現類別標籤異常資料,減少誤判(例如:誤診)
5. TC推薦系統在線上零售資料集達50%推薦成功率,並確保公平與隱私
●技術之產業應用性:
AI應用於醫療決策之高風險領域,需要更嚴謹規範避免黑盒子。TC具備可解釋性與再現性,能幫助領域專家追溯出預測錯誤的原因。TC還能鑑別類別標籤異常的資料,提供第二意見,降低醫事人員做出誤診的決策。TC推薦系統具備優異的推薦成功率,且符合歐盟對人工智慧規範(AI Regulations):公平與隱私。

聯絡人

  • 姓名:白浩廷

  • 電話:05-324580分機5031

  • 地址:

Email

其他資訊

  • 展館別:未來科技館 AIoT智慧應用

  • 所屬代表參展單位:國科會

  • 主要應用領域:生活應用

位置 更多資訊

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  • 技術成熟度:試量產

  • 展示目的:研發成果展示

  • 流通方式:專利授權/讓與、技術授權/合作、自行洽談

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