Tworzenie bloków Gutenberg z użyciem ChatGPT.

Zobacz kurs

Podstawy AWS.

Automatyzacja procesów z Make.com

WordPress z AI i Model Context Protocol

WordPress z AI i Model Context Protocol

Nowy plugin Secure Custom Fields i konflikt na horyzoncie

Nowy plugin Secure Custom Fields i konflikt na horyzoncie

Przyszłość projektowania w WordPressie: Blokowe rewolucje i wizje Franka Kleina

Przyszłość projektowania w WordPressie: Blokowe rewolucje i wizje Franka Kleina

Optymalizacja obrazów w WordPress: jak przyspieszyć witrynę i poprawić jakość?

Optymalizacja obrazów w WordPress: jak przyspieszyć witrynę i poprawić jakość?

Najlepsze wtyczki do sprzedaży biletów na WordPressie

Najlepsze wtyczki do sprzedaży biletów na WordPressie

Zobacz więcej
Szybki kurs Cursor AI + Vibe Coding: fullstack’owa aplikacja w 4 krokach!

Szybki kurs Cursor AI + Vibe Coding: fullstack’owa aplikacja w 4 krokach!

Jakie pytania zadają benchmarki AI?

Jakie pytania zadają benchmarki AI?

Jak działa RAG? Proste wytłumaczenie systemu niezbędnego we współczesnej firmie

Jak działa RAG? Proste wytłumaczenie systemu niezbędnego we współczesnej firmie

Bielik – Polski Model AI: Wszystko, Co Musisz Wiedzieć

Bielik – Polski Model AI: Wszystko, Co Musisz Wiedzieć

Deepseek R1 – Fakty i mity. Recenzja i analiza chińskiego modelu.

Deepseek R1 – Fakty i mity. Recenzja i analiza chińskiego modelu.

Zobacz więcej

Naukowo o AI

Innowacje w inteligencji wizualnej: Przyszłość interakcji tekst-wideo z modelem Sora

Innowacje w inteligencji wizualnej: Przyszłość interakcji tekst-wideo z modelem Sora

OpenAI po sukcesie ChatGPT wprowadziło nowy model AI o nazwie Sora, który potrafi generować krótkie filmy na podstawie tekstowych instrukcji. Innowacja ta wpisuje się w narastający trend rewolucji AI, szczególnie zauważalny w dziedzinach takich jak diagnoza obrazowa w medycynie. Nowy model może znaleźć też zastosowanie w chirurgii plastycznej, szczególnie w modelowaniu i symulacji wyglądu twarzy i konturów ciała. Artykuł oprócz opisu modelu Sora, przewiduje przyszłe zastosowania technologii generowania treści przez AI, w tym tekst-na-holografię czy tekst-na-materiały.

Innowacyjny Algorytm PICNIC w Badaniach Biomolekularnych Kondensatów

Innowacyjny Algorytm PICNIC w Badaniach Biomolekularnych Kondensatów

Artykuł przedstawia wyniki badania na temat identyfikacji białek lokalizujących się w kondensatach biomolekularnych, czyli organellach bezmembranowych, które koncentrują różne proteiny w komórkach. Opisany w nim algorytm uczenia maszynowego PICNIC (Proteins Involved in CoNdensates In Cells) umożliwia klasyfikację białek znajdujących się w kondensatach, niezależnie od ich roli w tworzeniu kondensatu. PICNIC, korzystając z analizy sekwencji aminokwasów i struktury białek, osiągnął ~82% dokładności w predykcyjnym identyfikowaniu składników kondensatów, co potwierdziły eksperymentalne testy na 24 białkach.

Jak AI Rewolucjonizuje Badania nad Wirusem Grypy

Jak AI Rewolucjonizuje Badania nad Wirusem Grypy

Artykuł przedstawia badanie, w którym zastosowano podejście machine learning do przewidywania preferencji wiązania receptorowego wirusów grypy A, oparte na sekwencjach aminokwasów hemaglutyniny. Użycie sieci neuronowej do przewidywania preferencji kwasu sialowego pokazało 94% dokładność na zestawie testowym. Badanie to potwierdza możliwości in silico w przewidywaniu preferencji wiązania receptorowego hemaglutyniny, co może pomóc w ocenie ryzyka przyszłych pandemii.

Nowa Era Akupunktury: Robotyka w Tradycyjnej Medycynie

Nowa Era Akupunktury: Robotyka w Tradycyjnej Medycynie

Artykuł naukowy opisuje badanie na temat wydajności nowo opracowanego inteligentnego robota do akupunktury, który naśladuje techniki ręcznej akupunktury człowieka. Badanie przeprowadzono na dwóch miniaturowych świńskach Bama, z których jeden został poddany ręcznemu nakłuwaniu przez praktyka, a drugi leczeniu za pomocą robota. Celem było zreplikowanie technik nakłuwania na pięciu wybranych punktach akupunkturowych. Robot osiągnął 96% wskaźnik skuteczności replikacji technik, co potwierdzają analizy odległości Frécheta oraz dopasowania krzywych, wskazujące na dużą precyzję replikacji.

Sztuczna Inteligencja: Nowe Horyzonty w Diagnostyce i Leczeniu Zaburzeń Erekcji

Sztuczna Inteligencja: Nowe Horyzonty w Diagnostyce i Leczeniu Zaburzeń Erekcji

Artykuł recenzyjny omawia potencjał sztucznej inteligencji (AI) w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń erekcji (ED). Analiza 47 artykułów wykazała, że AI może wspomagać diagnozę oraz leczenie ED, a rozwijanie AI chatbotów może pomóc pacjentom zbyt zawstydzonym, by szukać profesjonalnej pomocy. Niemniej jednak, programy AI wykazują braki i brakuje im precyzji w dokładnym diagnozowaniu i proponowaniu terapii dla ED, co wskazuje na potrzebę dalszych badań w celu zwiększenia precyzji i efektywności tych narzędzi.

Nowe Podejścia w Terapii Depresji: Rola Kinestetyki i Mimik w Poprawie Skuteczności CBT

Nowe Podejścia w Terapii Depresji: Rola Kinestetyki i Mimik w Poprawie Skuteczności CBT

Badania nad wpływem technik reprogramowania poznawczego z użyciem antydepresyjnych ekspresji twarzy na osoby z depresją oraz bez niej. Celem jest ocena skuteczności i wykrywalności depresji poprzez markerów kinestetycznych, takich jak ruchy i mimika twarzy. Studium zostanie przeprowadzone na 256 osobach w ramach czteroramiennej, pojedynczo ślepej, randomizowanej próby kontrolowanej. Wyniki mogą potencjalnie poprawić efektywność terapii poznawczo-behawioralnej przy leczeniu depresji.

Rewolucja w Medycynie: MINIM i Jego Wpływ na Diagnostykę Obrazową

Rewolucja w Medycynie: MINIM i Jego Wpływ na Diagnostykę Obrazową

W odpowiedzi na brak różnorodnych i obszernych zestawów danych obrazowania medycznego, wprowadzono model generatywny MINIM, zdolny do syntezowania obrazów medycznych różnych organów na podstawie instrukcji tekstowych. Model ten potwierdził swoją wysoką jakość oraz zdolność do poprawy efektywności przeglądów medycznych i diagnoz w różnych dziedzinach medycyny, zwiększając wydajność diagnostyczną o 12-17% w zależności od obszaru zastosowania. MINIM wykazał również użyteczność kliniczną w prognozowaniu HER2-pozytywnego raka piersi oraz identyfikacji mutacji EGFR w przypadku raka płuc, co może wpłynąć na poprawę 5-letnich wskaźników przeżywalności pacjentów.

Eozynofilowe Zapalenie Przełyku: Nowe Horyzonty w Diagnostyce i Terapii

Eozynofilowe Zapalenie Przełyku: Nowe Horyzonty w Diagnostyce i Terapii

Artykuł dotyczy przewlekłej, immunologicznej choroby, jaką jest eozynofilowe zapalenie przełyku (EoE). Opisuje mechanizm patogenezy tej choroby, który zaczyna się od uszkodzenia tkanek i obejmuje dysfunkcję bariery przełyku oraz stan zapalny, a kończy na remodelingu tkankowym prowadzącym do włóknienia przełyku. Obecne metody leczenia EoE to interwencje dietetyczne, inhibitory pompy protonowej oraz sterydy. Jednak nowoczesne technologie takie jak OMICs oraz sztuczna inteligencja (AI) przynoszą przełom w rozumieniu i leczeniu EoE, otwierając drogę do bardziej spersonalizowanej medycyny.

Czy Roboty Mogą Mieć Świadomość? Przyglądamy Się Naszej Relacji z Technologią

Czy Roboty Mogą Mieć Świadomość? Przyglądamy Się Naszej Relacji z Technologią

Badanie opisane w artykule bada, jak ludzie przypisują umysły robotom w obliczu kognitywnej dysonansu. Autorzy przeprowadzili dwa eksperymenty, w których uczestnicy, po stymulacji do przeżycia kognitywnego dysonansu poprzez ćwiczenia aktywizujące wierzenia, różnie oceniali umysłowość robota po obejrzeniu jego działania na filmie. Wyniki pokazały, że ludzie są skłonni przypisywać większe „umysłowość” robotom, kiedy doświadczają konfliktu kognitywnego.

Proteomika: Nowe Horyzonty Zrozumienia Ludzkiego Ciała i Medycyny

Proteomika: Nowe Horyzonty Zrozumienia Ludzkiego Ciała i Medycyny

Artykuł opisuje projekt π-HuB (proteomic navigator of the human body), który ma na celu wykorzystanie nowoczesnych osiągnięć w dziedzinie proteomiki i nauk obliczeniowych do badania ludzkiej biologii na bezprecedensową skalę. Projekt π-HuB dąży do generowania multimodalnych zestawów danych proteomicznych, które posłużą do lepszego zrozumienia biologii człowieka, oceny ryzyka chorób, diagnostyki, identyfikacji nowych celów terapeutycznych, optymalizacji strategii leczenia oraz umożliwienia inteligentnej opieki zdrowotnej.

Zamknij