探索医疗保健中的可解释人工智能:弥合技术和临床医生信任之间的差距Lunch webinar with Ulf Lesley

环球医讯 / AI与医疗健康来源:www.sls.se瑞典 - 英语2024-11-25 04:00:00 - 阅读时长2分钟 - 586字
本文介绍了即将举行的网络研讨会,探讨如何通过可解释的人工智能(XAI)提高医疗保健中AI工具的信任度和有效性。
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探索医疗保健中的可解释人工智能:弥合技术和临床医生信任之间的差距

加入我们,深入了解如何使AI工具更加值得信赖!新的SFMI午餐网络研讨会即将举行!欢迎 Ulf Lesley 加入我们,他将发表题为“探索医疗保健中的可解释人工智能:弥合技术和临床医生信任之间的差距”的演讲。日期:11月28日星期四,12-1点Teams链接:网络研讨会将用英语进行。以下是Ulf演讲的简要介绍,欢迎参加!

探索医疗保健中的可解释人工智能:弥合技术和临床医生信任之间的差距

您是否对AI如何在确保医疗专业人员信任的同时革新医疗保健感兴趣?加入我们的30分钟网络研讨会,我们将探讨可解释人工智能(XAI)在克服临床环境中阻碍AI采用的透明度挑战中的关键作用。

基于Ulf Lesley在AIME24上展示的最新研究,本次会议将详细分析瑞典30位来自9个不同专科的医生对其对AI驱动的医疗预测解释的看法和偏好。主要议题包括:

  • XAI解释的差异:分析现有XAI方法为何常常无法满足医生对清晰度和全面性的标准。
  • 关键领域与非关键领域:调查XAI在低风险医疗领域表现更好但高风险情况下可靠性存疑的悖论。
  • 临床医生的偏好:探讨医生需要什么样的AI解释来减少不确定性并支持有效决策。
  • 未来方向:讨论将XAI顺利整合到医疗工作流程中的策略以及为临床工作人员定制AI培训的必要性。

加入我们,深入了解如何使AI工具更加值得信赖,从而更有效地改善患者结果。


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