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2018-08-15 01:18 来源:中国日报网河南

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北京时间3月23日,在不久前结束的2018年世界跳水系列赛日本富士站中夺得双冠的18岁天才少年练俊杰,成为跳水迷的新宠,窜红速度十分惊人,引发网友热议。

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  却在附加赛遭遇滑铁卢。灯光是营造家居氛围的魔术师,也是室内的调情高手。

  但是,有着世界冠军的头衔却没有世界冠军的实力,这一点一直都是于子洋被很多球迷网友所热议质疑的关键焦点。

  中国龙队与俄罗斯爱国者队、哈萨克斯坦阿斯狼队以及印度老虎队同分在C组。比赛中,威廉姆斯迅速进入状态,打出一杆破百和两杆50+,取得4-0的完美开局。

  首期节目,我们有幸邀请到了海清。

  面对着日本一姐石川佳纯,陈幸同颇为出人意料地被完全压制,连丢4局竟然1局没能赢下,以0-4惨负石川佳纯被淘汰出局!石川佳纯面对国乒强将打出了难得的霸气,她横扫国乒小魔王陈幸同杀进8强,4局比分是:11:9、11:8、20:18、11:6。

  此前两位选手交手26次,两人各胜13场,旗鼓相当。不过,这一日中国队外战输得比较多。

  

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预警心脏病发作,人工智能胜过医生

2018-08-15 17:23:41 来源: 科技日报
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两位世界冠军遭遇禁赛惩罚,这确实有点不近人情。

????心脏病发作很难提前预测。据《科学》杂志17日报道,英国诺丁汉大学科学家开发了一种人工智能新算法,能显著提高心脏病发作预测准确率,若投入临床应用,每年或可挽救数百万生命。

????目前,全球每年近2000万人死于心血管疾病及相关疾病,包括心脏病发作、中风、脑动脉梗塞和其他循环系统功能障碍。为了预测这些疾病,许多医生使用美国心脏病学会(ACC)和美国心脏学会(AHA)提供的指南,包括评估年龄、胆固醇水平、血压等8个风险因素,但这些指标过于简单,无法顾及患者服用多种药物、其他疾病及生活方式等因素的影响。

????诺丁汉大学流行病学家史蒂芬·翁带领团队,详细比较了ACC/AHA预测指南与4种机器学习算法——随机森林、逻辑回归、梯度增强和神经网络之间的数据分析效率,并希望在没有人为指导的情况下创建预测工具。

????机器学习被“投喂”了大量数据,包括英国378256名患者的电子病历,目的是在与心血管疾病发作有关的记录中找到共同模式。人工智能算法先用大约78%的病历记录,建立自己的内部“指导方针”,然后对剩余的记录进行测试。基于2005年的可用记录数据,人工智能预测了在未来10年内哪些患者心血管疾病会首次发作,并对照检查了2015年的记录数据,其考虑的变量比ACC/AHA指南多出22个,包括种族、关节炎和肾脏疾病等因素。

????结果显示,机器学习方法表现明显优于ACC/AHA指南。表现最好的神经网络算法,比ACC/AHA方法的正确预测率高出7.6%,还降低了一定的错误预警率,相当于在8.3万名患者中额外挽救了355人的生命。其中,对预测结果影响最强的变量包括是否有严重精神疾病、是否服用口服皮质类固醇,以及是否罹患糖尿病。

????英国曼彻斯特大学数据科学家认为,如果“投喂”更多的数据给新的人工智能算法,可能获得更佳的效果。(记者 房琳琳)

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