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行业动态
https://doi.org/10.1038/s44222-024-00270-6
临床综合
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)02795-8
医学人工智能
Nat. Mach. Intell. | 超越微调的模型学习
利用现有底座模型或应用程序编程接口进行下游任务已成为新的研究趋势,即“从模型学习”(LFM)。1月16日,跨机构研究团队从 LFM 的视角出发,全面概述了当前基于基础模型的方法。分析 LFM 范式可以指导在特定场景下选择最合适的技术,以最小化参数存储和计算成本,同时提升底座模型在新任务上的表现。
https://doi.org/10.1038/s42256-024-00961-0
医学成像技术
Adv. Sci. | 周期性光调制用于环境光下低成本宽场发光动力学成像
https://doi.org/10.1002/advs.202413291
康复(神经)工程
Science | 触觉边缘与运动通过人类体感皮层模式化微刺激实现
https://doi.org/10.1126/science.adq5978
可穿戴技术
Adv. Mater. | 柔性神经形态电子学用于可穿戴近传感器与传感器内计算系统
随着智能可穿戴电子设备的快速发展,模拟生物认知系统的柔性神经形态架构展现出巨大的潜力。这类架构能够实现神经启发的感知与计算功能,为下一代物联网设备提供高效、低功耗的解决方案。1月19日,首尔大学的 Hyowon Jang 等人在《Advanced Materials》上发表了一篇综述文章,系统探讨了柔性生物启发认知系统的研究进展。文章重点分析了近传感器计算和传感器内计算两种模式,详细介绍了人工感觉神经元和中枢神经突触的构建及其在可穿戴智能系统中的应用,并展望了未来柔性神经形态电子学的发展方向。
https://doi.org/10.1002/adma.202416073
生物材料
全集成多功能柔性超声-电耦合贴片推动伤口护理范式革新
开发能够提供全方位物理刺激的柔性电子器件,促进伤口从修复向再生转变,是解决慢性伤口愈合的关键。1月19日,解放军总医院和北京理工大学的团队提出了一种基于压电陶瓷的柔性超声-电耦合贴片(UEP),通过超声聚焦和能量交换阵列实现了从伤口表面到深层的全方位物理刺激,并集成了电刺激线圈以实时监测伤口愈合进程。研究结合细胞实验和动物模型,验证了该贴片在抗炎、促进毛囊再生和胶原重塑方面的显著效果。
https://doi.org/10.1002/adfm.202425025
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编辑 | 罗虎
审核 | 医工学人理事会
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