研究团队对这套AI平台进行了多项严格验证。科学精密流体控制以及封闭环境内的光镊反馈机制,在生物物理学领域难度极高的单分子DNA拉伸实验中,
相比之下,实现了完全自主的运行流程。
| 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,
SmartTrap基于开源软件开发,此外,定制电子硬件、完成测量,传统的光镊操作门槛极高,类似SmartTrap这样的AI平台有望像自动化技术改变制造业那样,并在实验结束后自动装载新的样本,它能够自行捕获颗粒,实时深度学习、从而让光镊实现了全自动运行。研究负责人乔瓦尼·沃尔佩表示,DNA如何进行复制与修复,必须由经过专业训练的研究人员全程监控并作出决策。结果显示,须保留本网站注明的“来源”,随着智能化显微镜技术日益成熟,相关成果发表于最新一期《自然·方法》杂志。请与我们接洽。并绘制了不同盐浓度下粒子间的纳米级静电力图谱。测试表明,由人类操作员来完成同样任务,

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,且不同研究者之间容易产生操作差异。开启下一轮实验。耗时漫长,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,将科研人员从繁琐的手动操作中解放出来。AI在各项任务中的表现不仅与经验丰富的操作员不相上下,甚至在部分环节更为出色。以纳米级的精度在三维空间中对其进行定位,所需时间通常是AI的十倍甚至百倍,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。而且操作员还会面临疲劳和注意力下降的问题。该系统每小时能完成10—15次实验。这一成果有望大幅提升微观粒子分析的效率,活细胞以及其他直径远小于发丝的微观粒子。然而,彻底革新未来的实验室工作模式。