sábado, dezembro 28, 2024

Diretrizes internas do Google levantam preocupações sobre imprecisões da IA na saúde.

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### Novas Diretrizes Internas do Google Levantam Preocupações sobre a Precisão de Modelos de IA em Saúde

Recentemente, diretrizes internas do Google reveladas à imprensa geraram um amplo debate sobre a confiabilidade dos modelos de inteligência artificial (IA) da empresa, especialmente em áreas críticas como a saúde. Especialistas estão alertando que esses modelos podem ser suscetíveis a produzir resultados imprecisos, o que pode ter sérias implicações no fornecimento de informações médicas e na tomada de decisões de saúde.

#### A Preocupação com a Precisão nas Respostas da IA

Com o crescimento da utilização de IA em diversos setores, a precisão e a confiabilidade das informações geradas por esses sistemas se tornaram fundamentais. Um relatório indicado por fontes internas do Google sugere que as diretrizes de treinamento e os protocolos de validação de dados possam não ser suficientes para garantir a exatidão das respostas fornecidas por suas IAs. Isso levanta um alerta especial quando se considera que interações em saúde podem influenciar decisões críticas de atendimento ao paciente.

Dr. João Martins, especialista em tecnologia da saúde, afirma: “A IA tem o potencial de revolucionar a área da saúde, mas sua incapacidade de fornecer informações precisas pode levar a diagnósticos errôneos e, consequentemente, a tratamentos inadequados.”

#### Dados Recentes sobre o Uso de IA na Saúde

Estudos recentes indicam que, mesmo com um treinamento profundo, as IAs podem sofrer com viés e falta de contextualização em áreas complexas como a medicina. Uma pesquisa realizada pela Healthcare AI Study Group revelou que cerca de 30% das respostas de modelos de IA aplicados a questões de saúde podem conter informações incorretas ou desatualizadas.

A utilização de IA para suportar diagnósticos médicos, por exemplo, vem crescendo, mas esses sistemas frequentemente dependem de dados que podem não representar precisamente as realidades clínicas. Felipe Costa, professor de inteligência artificial na Universidade de São Paulo (USP), reforça essa ideia: “Uma resposta errada em um contexto de saúde não é apenas um erro técnico; pode ter consequências reais e potencialmente perigosas para pacientes.”

#### Desafios e Oportunidades Futuras

O cenário atual destaca a necessidade de desenvolvimento continuo e rigoroso das diretrizes que governam o uso de IA. Especialistas argumentam que a implementação de verificações e validações mais rigorosas pode não só aumentar a precisão das IAs, mas também restabelecer a confiança do público nesses sistemas.

Além disso, há uma crescente demanda por transparência sobre como os dados são coletados e utilizados para treinar esses modelos. A Dra. Ana Paula Ferreira, pesquisadora em ética da inteligência artificial, explica: “É essencial que as empresas divulguem suas diretrizes internas e os métodos de validação utilizados. A transparência pode ajudar a mitigar preocupações e aumentar a aceitação pública da tecnologia.”

### Conclusão

À medida que a tecnologia continua a evoluir, a responsabilidade sobre a utilização da inteligência artificial nas áreas de saúde se torna ainda mais crítica. As diretrizes passadas internamente pelo Google expõem não apenas os desafios que emergem com a IA, mas também a necessidade urgente de ações proativas para garantir a precisão e a segurança das informações geradas. A colaboração entre tecnólogos, especialistas em saúde e reguladores será fundamental para moldar um futuro onde a IA possa ser utilizada com confiança na promoção do bem-estar da população.

Esses novos dados e opiniões de especialistas oferecem uma visão mais abrangente sobre as preocupações em torno dos modelos de IA em saúde, reforçando a necessidade de um desenvolvimento rigoroso e ético nessa área vital.

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