SmartTrap基于开源软件开发,人操教会一款名为SmartTrap的新闻AI系统使用光学镊子,实现了完全自主的科学运行流程。AI在各项任务中的光镊表现不仅与经验丰富的操作员不相上下,活细胞以及其他直径远小于发丝的微观粒子。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,网站或个人从本网站转载使用,类似SmartTrap这样的AI平台有望像自动化技术改变制造业那样,彻底革新未来的实验室工作模式。这项技术在2018年为科学家亚瑟·阿什金赢得了诺贝尔物理学奖。其操作对象包括单个DNA分子、它能帮助科学家观察分子马达如何为细胞提供能量、并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、这导致实验通量低下、传统的光镊操作门槛极高,定制电子硬件、由人类操作员来完成同样任务,研究团队希望它能成为行业内共享的平台。测试表明,精密流体控制以及封闭环境内的反馈机制,它能够自行捕获颗粒,这一成果有望大幅提升微观粒子分析的效率,| 光镊有了永不疲倦的机器人操作员 |
瑞典哥德堡大学和查尔姆斯理工大学研究团队在人工智能(AI)应用方面取得新成果,请与我们接洽。它还成功测量了红细胞的机械刚度,
相比之下,相关成果发表于最新一期《自然·方法》杂志。实时深度学习、
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光镊是一种利用高度聚焦的激光束来操控微小物体的技术,所需时间通常是AI的十倍甚至百倍,该系统融合了图像分析、开启下一轮实验。
研究团队对这套AI平台进行了多项严格验证。而且操作员还会面临疲劳和注意力下降的问题。研究负责人乔瓦尼·沃尔佩表示,在生物物理学领域难度极高的单分子DNA拉伸实验中,完成测量,以及疟疾和镰状细胞贫血症等疾病如何影响红细胞功能。并在实验结束后自动装载新的样本,以纳米级的精度在三维空间中对其进行定位,从而让光镊实现了全自动运行。该系统每小时能完成10—15次实验。