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Home Saúde

Inteligência artificial detecta insuficiência respiratória por análise de áudios

A ideia é que, no futuro, a metodologia possa integrar sistemas de telemedicina para monitorar de forma contínua pacientes internados

por CNN
17/02/2024
em Saúde
Tempo de leitura: 3 minutos
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Caracterizada pela baixa taxa de oxigenação do sangue, a insuficiência respiratória é uma condição que muitas vezes requer hospitalização e pode ter causas diversas, incluindo asma, doenças cardíacas ou pulmonares e infecções virais. Com o objetivo de auxiliar na triagem de pacientes, pesquisadores brasileiros desenvolveram uma ferramenta baseada em inteligência artificial (IA) capaz de detectar o problema por meio da análise de áudios de fala. A ideia é que, no futuro, a metodologia possa integrar sistemas de telemedicina para monitorar de forma contínua pessoas internadas.

“Tais ferramentas permitiriam identificar a condição em pacientes com COVID-19, por exemplo, por meio da verbalização de uma frase em um celular”, explica o pesquisador Marcelo Matheus Gauy, bolsista FAPESP de pós-doutorado no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP).

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A pesquisa foi supervisionada por Marcelo Finger, professor do Departamento de Ciências da Computação da USP e coordenador do projeto Sistema de Detecção Precoce de Insuficiência Respiratória por meio de Análise de Áudio (Spira), que utiliza a inteligência artificial para comparar áudios de pessoas e foi inicialmente desenhado para reconhecer automaticamente variações na voz em pacientes com COVID-19 durante o auge da pandemia.

Os resultados foram publicados como capítulo na publicação Lecture Notes in Computer Science, resultante da 21ª International Conference on Artificial Intelligence in Medicine (Aime), realizada na Eslovênia em 2023. Colaboraram pesquisadores da USP e da Universidade Estadual Paulista (Unesp) dos campi de Marília, São José do Rio Preto e São Paulo.

Coleta de dados

O desenvolvimento da ferramenta começou pela coleta de dados de pessoas diagnosticadas com COVID-19 durante a primeira fase da pandemia. O grupo coletou vozes de aproximadamente 200 pacientes de dois hospitais parceiros do projeto – o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina e o Hospital Universitário (HU), ambos da USP – e treinou modelos modernos de IA que alcançaram mais de 95% de acurácia, mostrando a viabilidade do sistema naquele momento.

Três tipos de áudios foram analisados: uma frase que induz naturalmente a pausas, uma canção infantil com pausas predeterminadas e a vogal ‘a’ sustentada. Pausas em momentos não naturais permitiram a identificação de um padrão analisado por IA.

“Durante o auge da pandemia realizamos coletas de áudio de pacientes que sofriam de insuficiência respiratória em hospitais. Coletamos também áudios de pessoas saudáveis [controle] por meio de um aplicativo na internet. Modelos de inteligência artificial atingiram acurácia da ordem de 95% na detecção de insuficiência respiratória, enquanto modelos que utilizam apenas as diferenças nas estruturas de pausa nos áudios dos pacientes e controles atingiram ordem de 87% de acurácia”, detalha Gauy.

Numa segunda etapa, foram incluídos dados de pessoas que desenvolveram insuficiência respiratória por causas diversas.

Um dos achados da sequência do estudo foi que, ao ampliar a coleta de áudios para além dos casos de COVID-19, foi preciso alterar a ferramenta, pois os resultados de acurácia ficavam abaixo de 50%. Isso mostrou que os modelos treinados para COVID não se encaixam para outras causas, indicando que, no caso de coronavírus, há características específicas.

“Modelos de inteligência artificial usados para essa tarefa precisam ser cuidadosamente treinados em uma base de dados robusta o suficiente para que as diferentes fontes de insuficiência respiratória não acabem enviesando o resultado”, diz Gauy. Por outro lado, esses achados dão esperança de que seja possível identificar, futuramente, não só a insuficiência respiratória por meio de áudio, mas também a sua causa.

Fonte: CNN
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Estão abertas, de 5 a 12 de agosto, as inscrições para o Processo Seletivo destinado à seleção de seis bolsistas para atuação no Projeto de Extensão da Universidade Federal do Tocantins (UFT) "Cidadania PopRua – Execução do Ponto de Apoio à População em Situação de Rua (PAR) e do Centro de Acesso a Direitos e Inclusão Social (CAIS) no Município de Palmas/TO – Convênio nº 14/2026". O processo é conduzido pela Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (Fapto), conforme previsto no edital. O projeto é desenvolvido por meio de Termo de Execução Descentralizada firmado entre a UFT e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). As atividades serão executadas no Equipamento Cidadania PopRua – Espaço Aroeira, localizado no prédio anexo da UFT, em Palmas. Ao todo, são ofertadas seis vagas para os seguintes perfis: Coordenador Geral (Serviço Social); Assistente Social; Psicólogo; Terapeuta Ocupacional ou Psicólogo (vaga destinada a mulher, conforme critérios do edital); Agente Redutor de Danos; Educador Social. As bolsas terão duração de 12 meses, com valores mensais entre R$ 2.500,00 e R$ 5.000,00, conforme a função. O edital também prevê ações afirmativas para determinados perfis, observadas as condições estabelecidas no processo seletivo. Inscrições As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico, mediante envio da documentação exigida em edital para o e-mail popruapalmas@uft.edu.br, com cópia para selecao@fapto.org.br, até as 23h59 do dia 12 de agosto. Os documentos devem ser encaminhados em um único arquivo no formato PDF, conforme as orientações previstas no edital. A seleção será composta por três etapas: análise documental; análise da carta de intenção, relato de experiência e currículo e entrevista. As entrevistas serão realizadas nos dias 20 e 21 de agosto, de forma remota, por meio da plataforma Google Meet. O resultado final está previsto para ser divulgado em 26 de agosto. Mais detalhes da seleção você confere no edital abaixo.

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