4 月 9 日报道,苹果健康研发团队在今年三月末发表文章,通过运用人工智能及机器学习技术,为依照用户需求量身打造健身方案提供依据。
苹果健康研究团队强调,已有的模型仅基于高度可控实验室环境下的观察,得出的结果与Apple Watch在现实世界的心跳数据有出入。他们因此,创新性地引入了一种新式的机器学习算法,它既包含传统心率模型,又融合了适应当前复杂多变的外部环境的灵活性适应系统,意在构建专属个人的心率模型,以便准确获取每位消费者的健身数据。
此项机器人算法首先深入挖掘特定用户的运动史,在此基础上,进一步搜集运动期间拍摄的相关数据,最终经由算法精确修正,使身体对运动环境的应激反应达到最佳水平。
此团队解释称,运用“卷积神经网络”技术,以此方法对个体近期的具体训练成果,包括心率、步速、行进速度及高度变动进行建模。
本系统还会对一些容易被忽视的因素加以重视。苹果健康研究团队提到,在炎热或湿度过高的环境里进行运动,心率会相应上升,但这种现象在实验室环境中往往难以显现。同时,系统也会密切关注行走频次、高度变化与速度变化等数据,进一步提升对运动强度的精确预测能力。
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