이 체계적 문헌 검토는 정신 건강 분야에서 대규모 언어 모델(LLM)의 활용을 조사했다. 주요 결과는 다음과 같다:
LLM은 소셜 미디어 데이터를 통해 정신 건강 문제를 효과적으로 분류하고 감지할 수 있다. 예를 들어 BERT 기반 모델은 우울증 탐지에서 우수한 성능을 보였다.
LLM 기반 정신 건강 챗봇은 사용자와의 대화에서 인간적이고 공감적인 반응을 보여주었다. 그러나 챗봇의 대화 품질은 프롬프트 설계에 크게 의존한다.
LLM은 정신 건강 분석, 심리 상담 지원 등 다양한 방면에서 활용되고 있지만, 여전히 일관성 없는 출력, 환각적 내용 생성, 포괄적인 윤리적 프레임워크 부재 등의 문제가 있다.
LLM은 정신 건강 관리에서 전문 서비스를 대체할 수 없다. 하지만 LLM의 급속한 발전은 새로운 임상 도구로서의 잠재력을 보여주며, 이 분야의 지속적인 연구와 개발이 필요하다.
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