日本東京大學等機構研究人員利用人工智能等技術發明了一種細胞高速識別篩取新技術,可在微生物學、分子生物學等眾多研究領域提高細胞分析和篩取效率。

圖片來源于網絡
這一研究成果已發表在美國《細胞》雜志網絡版上。研究團隊綜合利用超高速熒光成像技術、超高速數據處理技術、微流體技術等跨領域技術,研發了這一名為“智能影像激活細胞分析儀”的設備。它能借助人工智能的深度學習能力對細胞圖像進行分析,以每秒約100個的高速識別細胞,并根據分析結果篩取目標細胞。
研究小組稱,他們已在微生物和血液細胞的篩取實驗中確認了這一技術的實用性和通用性。這一技術有望大大提高生命科學及醫學領域的細胞分析研究效率。
“當人工智能(AI)重構商業邏輯,當可持續發展成為全球命題,商學教育該如何重塑其DNA?學術界與產業界又該構建怎樣的共生生態?”9月5日,北師香港浸會大學校長陳致在首屆粵港澳大灣區未來商業論壇上致辭時......
8月26日國發〔2025〕11號頒布了《國務院關于深入實施“人工智能+”行動的意見》這一重要文件,其中特別強調“人機協同、跨界融合、共創分享的智能經濟和智能社會新形態”,其核心就是要積極構建“人、機(......
美國科學家研究發現,一個由人工智能(AI)擔任副駕的腦機接口或能讓癱瘓人士更好地完成任務。該技術能讓癱瘓受試者在移動計算機光標或操作機械臂這類任務中的表現提升為原先的近4倍。相關研究9月1日發表于《自......
8月30日,“人工智能與先進計算融合創新學術會議”在復旦大學舉行,400余位專家學者參會,共同探討如何實現人工智能(AI)與先進計算的融合創新,讓AI真正走出“工具”窠臼,邁向“自主智能”新紀元。會議......
近日,南方科技大學環境科學與工程學院教授鄭一團隊與中國科學院大氣物理研究所等多家單位合作,在《地球物理研究快報》發表最新研究成果,他們提出了生成式人工智能預報洪水的新防范,不僅為洪水預報技術帶來了新思......
麻省理工學院(MIT)與杜克大學的研究人員通過引入機器學習模型識別的應力響應分子,成功研制出抗撕裂性更強的聚合物材料。這項強化聚合物材料的新策略有望催生更耐用的塑料,從而減少塑料廢棄物。研究團隊利用機......
一項關于蜜蜂如何利用飛行運動實現高度精準學習與識別復雜視覺模式的新發現,可能標志著下一代人工智能開發方式的重大變革。英國謝菲爾德大學科研團隊構建了蜜蜂大腦的數字模型,揭示這些運動如何產生清晰高效的腦部......
當前,人工智能(AI)技術的迅猛發展正驅動社會各領域體系性變革,醫學研究與衛生健康領域迎來歷史性變革。AI通過提升診療精準度、優化決策效率、重塑服務模式,持續釋放改善醫療質量與患者體驗的革命性潛能,成......
近日,由國際電信聯盟(ITU)等主辦的2025年人工智能向善全球峰會在瑞士日內瓦舉行。記者獲悉,鵬城實驗室組團參加該峰會并展示了面向網絡通信與人工智能融合的代表性成果,包括語義通信技術和標準化、智能編......
“決策”,是葉生晅人生中的關鍵詞。這不僅是一個哲學命題,也是貫穿于心理學、認知科學與經濟學的核心議題。在葉生晅的人生軌跡中,“決策”的重要性清晰可見——他總是在關鍵節點跳出路徑依賴,作出那些看似“反直......