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第34章 数据融合的挑战

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顾然在实验室的屏幕前,看着 AI 处理后的数据模型。HRV(心率变异性)、舌象分析、生活习惯记录已经成功整合进模型,但脉象数据仍是空白。

“如果缺少脉象信息,体质测量的完整性仍然不够。”他喃喃道。

就在这时,苏静的消息弹了出来:

“我帮你联系了一个团队,他们在做脉象信号采集的研究,或许能提供数据。”

顾然看着屏幕,嘴角微微上扬。“那我们就去看看。”

几天后,顾然和苏静来到一家医学工程实验室,见到了脉象数字化研究团队的负责人——梁远清。

梁远清是一位四十多岁的科研人员,他对“中医数字化”研究颇有经验。

“你们想让 AI 识别体质?这个想法很大胆,但确实值得探索。”梁远清翻阅着顾然的研究报告,饶有兴趣地说道。

“我们已经建立了 AI 体质测量的初步模型,但缺少脉象数据。”顾然解释道,“听说你们正在研究脉象信号采集,我们想看看是否能合作。”

梁远清点了点头,拿出一台精密的传感器设备:“我们开发的这款设备,可以记录脉搏波形,并将数据转化为数学模型,但问题是,目前的数据量还不足。”

苏静好奇地问:“脉象数字化的最大难点是什么?”

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