美國萊斯大學(xué)研究團(tuán)隊開發(fā)出一種新的機(jī)器學(xué)習(xí)算法——峰值敏感彈性網(wǎng)絡(luò)邏輯回歸(PSE-LR)。該算法擅長解釋分子、材料和疾病生物標(biāo)志物的獨(dú)特光學(xué)特征,有助實現(xiàn)更快、更精確的醫(yī)學(xué)診斷和樣本分析。相關(guān)論文發(fā)表于新一期《納米》雜志。
研究團(tuán)隊表示,這項技術(shù)的核心突破在于教會計算機(jī)識別分子或材料等與光相互作用產(chǎn)生的獨(dú)特“指紋”。借助這一技術(shù),未來只要將光照射在一滴液體或組織樣本上,醫(yī)生們或許就能捕捉到阿爾茨海默病的早期信號。
PSE-LR不僅擁有“明辨秋毫”的識別能力,更具備“開誠布公”的可解釋性。與其他“黑箱”式機(jī)器學(xué)習(xí)模型不同,它能生成清晰的“特征重要性圖譜”,精確突出關(guān)鍵光譜區(qū)段,使診斷結(jié)果可靠、可解釋和可溯源,且便于驗證。
PSE-LR與其他機(jī)器學(xué)習(xí)模型進(jìn)行比較,結(jié)果顯示其性能更勝一籌,特別是在識別微妙或重疊的光譜特征方面。此外,在隨后的系列驗證實驗中,該算法的表現(xiàn)也可圈可點(diǎn),包括成功檢測出液體中新冠病毒刺突蛋白的痕量存在、精準(zhǔn)識別小鼠腦組織內(nèi)的神經(jīng)保護(hù)成分、有效區(qū)分阿爾茨海默病樣本的細(xì)微光譜差異,以及鑒別出二維半導(dǎo)體材料的獨(dú)特光學(xué)特征等。
美國萊斯大學(xué)研究團(tuán)隊開發(fā)出一種新的機(jī)器學(xué)習(xí)算法——峰值敏感彈性網(wǎng)絡(luò)邏輯回歸(PSE-LR)。該算法擅長解釋分子、材料和疾病生物標(biāo)志物的獨(dú)特光學(xué)特征,有助實現(xiàn)更快、更精確的醫(yī)學(xué)診斷和樣本分析。相關(guān)論文發(fā)表于新一期《納米》雜志。
研究團(tuán)隊表示,這項技術(shù)的核心突破在于教會計算機(jī)識別分子或材料等與光相互作用產(chǎn)生的獨(dú)特“指紋”。借助這一技術(shù),未來只要將光照射在一滴液體或組織樣本上,醫(yī)生們或許就能捕捉到阿爾茨海默病的早期信號。
PSE-LR不僅擁有“明辨秋毫”的識別能力,更具備“開誠布公”的可解釋性。與其他“黑箱”式機(jī)器學(xué)習(xí)模型不同,它能生成清晰的“特征重要性圖譜”,精確突出關(guān)鍵光譜區(qū)段,使診斷結(jié)果可靠、可解釋和可溯源,且便于驗證。
PSE-LR與其他機(jī)器學(xué)習(xí)模型進(jìn)行比較,結(jié)果顯示其性能更勝一籌,特別是在識別微妙或重疊的光譜特征方面。此外,在隨后的系列驗證實驗中,該算法的表現(xiàn)也可圈可點(diǎn),包括成功檢測出液體中新冠病毒刺突蛋白的痕量存在、精準(zhǔn)識別小鼠腦組織內(nèi)的神經(jīng)保護(hù)成分、有效區(qū)分阿爾茨海默病樣本的細(xì)微光譜差異,以及鑒別出二維半導(dǎo)體材料的獨(dú)特光學(xué)特征等。
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