Łatwa w użyciu platforma jest bramą do sztucznej inteligencji w mikroskopii

Węzeł źródłowy: 827285

Strona główna > Naciśnij przycisk > Łatwa w użyciu platforma jest bramą do sztucznej inteligencji w mikroskopii

Przykład ilustrujący, jak sztuczna inteligencja za pośrednictwem ZeroCostDL4Mic może być używana do wykrywania jądra komórek nowotworowych na podstawie obrazów mikroskopowych. Zdjęcie górne: Oryginalny obraz mikroskopowy. Dolne zdjęcie: Obraz, na którym każda wykryta komórka rakowa ma inny kolor. Zdjęcia: Guillaume Jacquemet.
Przykład ilustrujący, jak sztuczna inteligencja za pośrednictwem ZeroCostDL4Mic może być używana do wykrywania jądra komórek nowotworowych na podstawie obrazów mikroskopowych. Zdjęcie górne: Oryginalny obraz mikroskopowy. Dolne zdjęcie: Obraz, na którym każda wykryta komórka rakowa ma inny kolor. Zdjęcia: Guillaume Jacquemet.

Abstrakcyjny:
Oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję, AI, rewolucjonizuje sposób analizy obrazów mikroskopowych. Na przykład sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do wykrywania cech na obrazach (tj. Guzów w próbkach z biopsji) lub poprawiania jakości obrazów poprzez usuwanie niepożądanego szumu. Jednak osoby niebędące ekspertami nadal uważają, że technologie sztucznej inteligencji są trudne w użyciu.

Łatwa w użyciu platforma jest bramą do sztucznej inteligencji w mikroskopii


Turku, Finlandia | Opublikowano 23 kwietnia 2021 r

W artykule „Demokratyzacja głębokiego uczenia się w mikroskopii za pomocą ZeroCostDL4Mic”, opublikowanym w Nature Communications 15 kwietnia 2021 r., Naukowcy opisują platformę o nazwie ZeroCostDL4Mic, dzięki której te technologie sztucznej inteligencji są dostępne dla wszystkich.

„Kluczową nowością jest to, że ZeroCostDL4Mic działa w chmurze za darmo i nie wymaga od użytkowników żadnego doświadczenia w kodowaniu ani zaawansowanych umiejętności obliczeniowych. Skutecznie działa na każdym komputerze wyposażonym w przeglądarkę internetową ”- mówi Guillaume Jacquemet, starszy naukowiec w dziedzinie biologii komórki na Uniwersytecie Åbo Akademi.

W ciągu ostatnich 400 lat mikroskopy umożliwiły ludzkości obserwację obiektów, które w przeciwnym razie są zbyt małe, aby można je było zobaczyć gołym okiem. Obecnie mikroskopia jest wiodącą technologią stosowaną na całym świecie nie tylko do badań, ale także do diagnostyki.

Nowoczesne mikroskopy są bezpośrednio połączone z aparatami cyfrowymi, co prowadzi do uzyskania setek do tysięcy obrazów na próbkę. Te obrazy muszą zostać przetworzone na komputerze, aby uzyskać znaczące dane, co jest ogromnym przedsięwzięciem.

Aby pomóc z liczbą obrazów, Jacquemet i jego współpracownicy wykorzystali sztuczną inteligencję do szkolenia maszyny do wykonywania pracy. W praktyce ZeroCostDL4Mic to zbiór czytelnych notatników dla Google Colab, wyposażonych w łatwy w użyciu graficzny interfejs użytkownika.

„Wierzymy, że ZeroCostDL4Mic będzie działał jako„ lekarstwo ”dla sztucznej inteligencji, zachęcając użytkowników do odkrywania nowych technologii, które zmienią badania biomedyczne i diagnostykę w nadchodzących dziesięcioleciach” - mówi Jacquemet.

# # #

Rozwój platformy ZeroCostDL4Mic był koordynowany przez laboratoria Guillaume Jacquemet's (Åbo Akademi University, Turku, Finlandia) i Ricardo Henriques (Instituto Gulbenkian de Ciência, Oeiras, Portugalia). Uczestniczyło w nim duże międzynarodowe konsorcjum składające się z 12 laboratoriów rozmieszczonych w dziewięciu krajach i dwóch kontynentach.

####

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj

Łączność:
Guillaume'a Jacquemeta
358-503-235-606

@aboakademia

Prawa autorskie © Åbo Akademi University

Jeśli masz komentarz, proszę Kontakt my.

Wydawcy komunikatów prasowych, a nie 7th Wave, Inc. lub Nanotechnology Now, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dokładność treści.

Zakładka:
Pyszne digg Newsvine Google Yahoo Reddit Magnoliakom Zwitek Facebook

Linki pokrewne

Artykuł „Demokratyzacja głębokiego uczenia się w mikroskopii za pomocą ZeroCostDL4Mic” został opublikowany w otwartym dostępie pod adresem:

Powiązane wiadomości Prasa

Obrazowanie

Naukowcy realizują wysokowydajną konwersję częstotliwości na zintegrowanym chipie fotonicznym Kwiecień 23rd, 2021

Wiadomości i informacje

Sterowanie kwantowe dla bardziej precyzyjnych pomiarów Kwiecień 23rd, 2021

Dzięki nowemu urządzeniu optycznemu inżynierowie mogą precyzyjnie dostroić kolor światła Kwiecień 23rd, 2021

Jony srebra przyspieszają, a potem czekają, aż się rozproszą: chemicy zajmujący się ryżem pokazują, że stopniowe uwalnianie jonów z nanocząsteczek złota i srebra może być użyteczną właściwością Kwiecień 23rd, 2021

Syntetyczny materiał podobny do żelatyny naśladuje rozciągliwość i wytrzymałość podbrzusza homara: struktura membrany może stanowić wzór dla wytrzymałych sztucznych tkanek Kwiecień 23rd, 2021

Możliwe futures

Naukowcy realizują wysokowydajną konwersję częstotliwości na zintegrowanym chipie fotonicznym Kwiecień 23rd, 2021

Jony srebra przyspieszają, a potem czekają, aż się rozproszą: chemicy zajmujący się ryżem pokazują, że stopniowe uwalnianie jonów z nanocząsteczek złota i srebra może być użyteczną właściwością Kwiecień 23rd, 2021

Syntetyczny materiał podobny do żelatyny naśladuje rozciągliwość i wytrzymałość podbrzusza homara: struktura membrany może stanowić wzór dla wytrzymałych sztucznych tkanek Kwiecień 23rd, 2021

CEA-Leti ogłasza projekt UE mający na celu naśladowanie przetwarzania biologicznych systemów neuronowych w wielu skalach czasowych: docelowe aplikacje obejmują wielowymiarowe rozproszone monitorowanie środowiska, wszczepialne mikroczipy do diagnostyki medycznej, elektronikę do noszenia i interfejsy człowiek / komputer Kwiecień 23rd, 2021

Odkrycia

Sterowanie kwantowe dla bardziej precyzyjnych pomiarów Kwiecień 23rd, 2021

Dzięki nowemu urządzeniu optycznemu inżynierowie mogą precyzyjnie dostroić kolor światła Kwiecień 23rd, 2021

Jony srebra przyspieszają, a potem czekają, aż się rozproszą: chemicy zajmujący się ryżem pokazują, że stopniowe uwalnianie jonów z nanocząsteczek złota i srebra może być użyteczną właściwością Kwiecień 23rd, 2021

Syntetyczny materiał podobny do żelatyny naśladuje rozciągliwość i wytrzymałość podbrzusza homara: struktura membrany może stanowić wzór dla wytrzymałych sztucznych tkanek Kwiecień 23rd, 2021

Ogłoszenia

Sterowanie kwantowe dla bardziej precyzyjnych pomiarów Kwiecień 23rd, 2021

Dzięki nowemu urządzeniu optycznemu inżynierowie mogą precyzyjnie dostroić kolor światła Kwiecień 23rd, 2021

Jony srebra przyspieszają, a potem czekają, aż się rozproszą: chemicy zajmujący się ryżem pokazują, że stopniowe uwalnianie jonów z nanocząsteczek złota i srebra może być użyteczną właściwością Kwiecień 23rd, 2021

Syntetyczny materiał podobny do żelatyny naśladuje rozciągliwość i wytrzymałość podbrzusza homara: struktura membrany może stanowić wzór dla wytrzymałych sztucznych tkanek Kwiecień 23rd, 2021

Wywiady / recenzje książek / eseje / raporty / podcasty / czasopisma / białe księgi / plakaty

Naukowcy realizują wysokowydajną konwersję częstotliwości na zintegrowanym chipie fotonicznym Kwiecień 23rd, 2021

Sterowanie kwantowe dla bardziej precyzyjnych pomiarów Kwiecień 23rd, 2021

Dzięki nowemu urządzeniu optycznemu inżynierowie mogą precyzyjnie dostroić kolor światła Kwiecień 23rd, 2021

Syntetyczny materiał podobny do żelatyny naśladuje rozciągliwość i wytrzymałość podbrzusza homara: struktura membrany może stanowić wzór dla wytrzymałych sztucznych tkanek Kwiecień 23rd, 2021

Tools

Naukowcy realizują wysokowydajną konwersję częstotliwości na zintegrowanym chipie fotonicznym Kwiecień 23rd, 2021

JEOL USA wita nowego dyrektora zarządzającego, Hidetaka Sawadę Kwiecień 19th, 2021

Nowy druk 3D-Bioprinter + Bioink wykorzystuje żywe komórki prosto z płytki hodowlanej: modele komórek naśladujące naturalną topografię tkanek zwiastują nową erę w badaniach biomedycznych Kwiecień 13th, 2021

Wiedza i moc: Technologia plazmowa Oxford Instruments i LayTec łączą siły, aby zapewnić krytyczne rozwiązania przetwarzania front-end do produkcji złożonych urządzeń półprzewodnikowych Kwiecień 7th, 2021

Źródło: http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=56662

Znak czasu:

Więcej z Nanotechnologia teraz