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淋巴医学科普ppt,淋巴科普知识

cysgjj 发布于2024-08-10 16:25:43 医学科普 32 次

大家好,今天小编关注到一个比较意思的话题,就是关于淋巴医学科普ppt问题,于是小编就整理了1个相关介绍淋巴医学科普ppt的解答,让我们一起看看吧。

  1. 谷歌最近在深度学习应用方面有哪些进展?

谷歌最近在深度学习应用方面哪些进展?

分享最近6月7月份的google发布的两篇关于深度学习应用的文章生物医学机器人,google在深度学习方面的研究方向很多,有很多底层算法的创新和优化,希望国内企业多多努力,一起加油!

1.automating drug discoveries using computer vision,利用计算机视觉实现药物发现的自动化。这篇文章来自谷歌brain team的首席科学家vincent vanhoucke.

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图片来源网络,侵删)
文中指出该项研究的目的在于帮助科学家在实验中自动识别出蛋白质晶体蛋白质晶体是生物医学研究中发现复杂生物分子结构的关键步骤,这种结构决定了分子功能,它帮助科学家设计出专门针对该功能的药物。
但是蛋白质晶体很难被发现,以往主要通过目视检查来识别蛋白质晶体,容易发生人为错误而错过它,错过它会导致失去重要的生物医学发现的机会。
目前研究讨论通过机器识别可以获得超过94%的精度,对这一领域的研究来说是会是一个很大的进步。

直观讲就是通过机器视觉识别出科学家需要的晶体,不过这种晶体非常小,结构各不相同,且需要足够样本数据训练和深度学习,这些都增加了很大的难度。

如果这项研究获得成功,那么未来新药物的研究速度会有很大提升,意义非凡。


2.Scalable Deep Reinforcement Learning for Robotic Manipulation,机器人操作的可扩展深度强化学习。文章来自Alex Irpan,软件工程师,谷歌大脑团队和Peter Pastor,高级机器人学家。

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(图片来源网络,侵删)
文中指出机器人在执行重复任务时,比如建造产品是相当常见的,希望能够设计出视周围环境的变化而执行最佳动作的机器人,而且可以对意外结果做出正确的反应。难点在于能够分辨真实世界的细微差异,并预测对象的动作,这需要强化学习算法,并在训练中有足够多的多样性的数据。

总结下来就是需要机器人具备人类的一切感知和反应能力,这真的很难,目前科学家们用7个机器人运行4个月的时间,用15到30%的时间***集数据,当它动作执行的更好一些时候,从数据***集切换到学习模型,这项算法用相机拍到的图像,然后指挥手臂和夹钳如何移动,目前已经收集了1000多个不同的离线数据。

谷歌近期的确是成果颇丰,接连发了好几篇博客,分别介绍了自动语音分离、无监督细胞荧光标记和AR显微镜癌症检测的深度学习应用。

这项技术的独特之处是结合了输入视频的听觉和视觉信号来分离语音。直观地讲,人的嘴的运动应当与该人说话时产生的声音相关联,这反过来又可以帮助识别音频的哪些部分对应于该人。视觉信号不仅在混合语音的情况下显著提高了语音分离质量(与仅仅使用音频的语音分离相比,正如在本文中所证明的),但是重要的是,它还将分离的干净语音轨道与***中的可见说话者相关联。

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(图片来源网络,侵删)

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