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Santé

« IA et Robotique : La Fusion qui Révolutionnera le Monde »

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Intelligence artificielle et robotique : vers une fusion totale ?

Explorez l’interface de plus en plus floue entre l’intelligence artificielle et la robotique, et comment leur fusion potentielle pourrait remodeler le monde tel que nous le connaissons.

La fusion de l'intelligence artificielle et de la robotique pourrait transformer le monde

L’imbrication croissante de l’intelligence artificielle et de la robotique

Les deux domaines, autrefois distincts et autonomes, s’entrelacent de plus en plus.

L’ intelligence artificielle (IA), l’étude de la création de machines ou de programmes informatiques imitant l’intelligence humaine, est de plus en plus appliquée dans la robotique, le champ de la conception et de l’utilisation de robots.

  • IA et machine learning : Les progrès technologiques ont permis à l’IA non seulement de comprendre, apprendre et réagir à, mais aussi de prédire le comportement humain.
  • Robotique : Les robots, avec leur capacité à accomplir des tâches automatiquement ou selon des instructions programmées, sont de plus en plus utilisés dans diverses industries allant de la fabrication à la santé.

L’impact potentiel de leur fusion

La fusion de l’IA et de la robotique a le potentiel not only to simplify more complex tasks, mais also to revolutionize various sectors.

Secteur Impact potentiel de la fusion IA et robotique
Manufacturing Augmentation de l’efficacité de la production et diminution des coûts de main-d’œuvre
Healthcare Performances de chirurgies précises, assistance pour les personnes âgées ou handicapées
Agriculture Amélioration de l’efficacité et réduction de l’impact environnemental

Les défis à surmonter

Cependant, cette fusion comporte également son lot de défis, tels que les questions éthiques et juridiques, la sécurité des données, et l’impact sur l’emploi. Nos dossiers précédents ont abordé ces problèmes en détail.

Découvrir davantage

Il est clair que la fusion de l’IA et de la robotique a le potentiel de façonner notre avenir de façon radicale.

Pour approfondir, consultez le livre « Robot-Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence » de Joseph E.

Aoun, qui offre un aperçu approfondi de l’avenir de l’IA et de la robotique.

Livre sur l'intelligence artificielle et la robotique

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Santé

Comment déterminer si l’IA trompe ? Une nouvelle approche évalue la véracité des explications fournies par l’IA.

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Récemment, l’intérêt s’est intensifié concernant la transparence des décisions prises par les modèles de langage, notamment en ce qui concerne leur capacité à fournir des explications fiables.

Des chercheurs du Laboratoire d’intelligence informatique et d’intelligence artificielle (CSAIL) de Microsoft et du MIT ont développé une nouvelle méthode pour évaluer la « fidélité » des explications générées par ces modèles.

Katie Matton, l’auteure principale de l’étude, souligne que la création d’explications trompeuses peut induire les utilisateurs en erreur, leur faisant croire à l’exactitude des réponses tout en compromettant l’éthique, en particulier dans des domaines sensibles comme la santé ou le droit.

La méthode introduite, appelée « fidélité du concept causal », permet de comparer les concepts mentionnés dans les explications d’un modèle à ceux qui ont réellement influencé sa réponse.

En utilisant des techniques d’interventions contrefactuelles, les chercheurs évaluent comment des modifications dans l’entrée affectent les résultats.

Lors de leur analyse, ils ont observé que les modèles de langage, tout en fournissant des justifications solides, peuvent en réalité s’appuyer sur des biais liés à des facteurs sociaux tels que le sexe ou la race.

Malgré certaines limitations, cette approche promet d’améliorer la transparence des systèmes d’intelligence artificielle et la confiance des utilisateurs.

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Santé

Nouveaux lieux d’intelligence artificielle

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Un outil d’intelligence artificielle (IA) développé par des chercheurs de l’Université Edith Cowan, en collaboration avec l’Université du Manitoba, permet de détecter rapidement la calcification aortique abdominale (AAC) à partir d’analyses de densité osseuse.

Cet algorithme analyse des milliers d’images issues d’évaluations cliniques de routine et réduit significativement le temps d’évaluation, passant de plusieurs minutes à moins d’une minute.

Cette innovation révèle que 58 % des patients âgés présentent des niveaux modérés à élevés d’AAC, souvent sans en avoir connaissance, les exposant à des risques cardiovasculaires accrus, notamment les femmes, souvent sous-évaluées pour les maladies cardiaques.

L’algorithme a également mis en lumière un lien entre AAC et risques de chutes et de fractures.

Les patients avec des scores AAC élevés présentent une probabilité accrue d’hospitalisation et de blessures liées aux chutes.

Les chercheurs soulignent l’importance de considérer la santé vasculaire dans l’évaluation des risques de chutes, une approche qui pourrait permettre de mieux identifier et traiter les patients à risque, en utilisant des équipements de densité osseuse largement disponibles.

L’objectif est d’améliorer la prise en charge des personnes âgées grâce à une évaluation plus complète de leur santé.

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Recherche

Les modèles linguistiques avancés rencontrent des difficultés avec la coordination dans les jeux sociaux et collaboratifs.

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Une étude menée par des chercheurs de l’Institut de l’IA de Helmholtz Munich, de l’Institut Max Planck et de l’Université de Tübingen a exploré comment les modèles de grandes langues (LLM), comme ChatGPT, interagissent dans des scénarios de jeux répétitifs.

Ils ont constaté que, bien que ces modèles excellent dans des jeux compétitifs, comme le dilemme du prisonnier, ils rencontrent des difficultés dans des contextes nécessitant des compromis et la coordination, comme la bataille des sexes.

Les résultats indiquent que les LLM tendent à agir dans leur propre intérêt, ce qui souligne un manque d’intelligence sociale robuste.

Cependant, les chercheurs ont aussi identifié des méthodes pour améliorer leurs capacités sociales, comme la prévision des actions des partenaires avant d’agir.

Ces découvertes pourraient potentiellement permettre de développer de futurs modèles d’IA plus conscientes socialement, capables de mieux collaborer dans des environnements variés tels que la santé, l’éducation ou le soutien social.

Les chercheurs envisagent d’approfondir leurs recherches en incorporant des interactions plus complexes, avec plusieurs joueurs et davantage d’informations contextuelles.

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