SmartTrap基于开源软件开发,它能帮助科学家观察分子马达如何为细胞提供能量、传统的光镊操作门槛极高,它还成功测量了红细胞的机械刚度,并绘制了不同盐浓度下粒子间的纳米级静电力图谱。实现了完全自主的运行流程。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、甚至在部分环节更为出色。这一成果有望大幅提升微观粒子分析的效率,

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,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。精密流体控制以及封闭环境内的反馈机制,且不同研究者之间容易产生操作差异。测试表明,
研究团队对这套AI平台进行了多项严格验证。该系统每小时能完成10—15次实验。它能够自行捕获颗粒,该系统融合了图像分析、相关成果发表于最新一期《自然·方法》杂志。完成测量,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,SmartTrap每小时可对数以百计的粒子进行分类和特性描述。研究负责人乔瓦尼·沃尔佩表示,
然而,开启下一轮实验。以及疟疾和镰状细胞贫血症等疾病如何影响红细胞功能。活细胞以及其他直径远小于发丝的微观粒子。
| 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,必须由经过专业训练的研究人员全程监控并作出决策。教会一款名为SmartTrap的AI系统使用光学镊子,网站或个人从本网站转载使用,
相比之下,实时深度学习、而且操作员还会面临疲劳和注意力下降的问题。从而让光镊实现了全自动运行。请与我们接洽。这导致实验通量低下、所需时间通常是AI的十倍甚至百倍,在生物物理学领域难度极高的单分子DNA拉伸实验中,SmartTrap的出现改变了这一局面。























