研究人员正在开发一种微针贴片,可以直接将抗生素输送到受感染的皮肤区域。
BrainGate的研究人员展示了人类首次使用能够传输高带宽神经信号的无线发射器。
一种基于机器学习的方法揭示了表现出攻击性的儿童大脑连接的中断。
一种基于人工智能的技术能够快速诊断危重儿童的罕见疾病,并具有较高的准确性。
一种用于自动清洁机器人的传感器可以量化给定区域的清洁程度。
一个国际专家小组表示,人工智能已经达到了其进化的一个关键转折点。
科学家们已经开发出一种软性机器人,为完全软性机器人铺平了道路。
一项研究表明,磁性微型机器人可以攀爬斜坡,逆流体移动,并精确地将物质输送到神经组织。
研究人员开发了一种新的人工智能工具,可以根据核磁共振扫描图像自动测量心脏周围的脂肪量。
研究人员正在研究虚拟现实技术如何帮助改善平衡和预防跌倒。
揭示“迷你大脑”内部结构的细节可能有助于加速药物研究,并可能提供一些动物试验的替代方案。
刺激人类的嗅觉来预防阿尔茨海默氏症等疾病是国际研究的焦点。
在机器人、机器学习和基于物理的仿真交叉领域工作的专家分享了计算机仿真如何加速“智能机器人”的发展,“可能与人类互动”。
外骨骼辅助行走对于因脊髓损伤而残疾的个体来说是安全、可行和有效的。
研究人员开发了一种革命性的皮质视觉设备,有朝一日可以帮助盲人恢复视力。
研究人员开发了一种可穿戴的解决方案,可以让患者在不离开家的情况下接受耐抗生素感染和伤口的治疗。
研究人员正在开发一种药片大小的胶囊,它使用人工智能感应来早期诊断胃肠道癌症和出血。
研究人员开发了一种神经网络,能够在培养皿中识别视网膜组织的分化过程。
研究人员已经开发了一种可穿戴的、非侵入性的维生素C传感器,可以为用户提供一种新的、高度个性化的选择,以跟踪他们每天的营养摄入和饮食坚持。
已经开发了一种人工智能工具,帮助资助者确定专家,以便对COVID-19紧急研究提出同行评议建议。
一种由机器学习驱动的便携式监测设备可以实时检测咳嗽和人群规模,然后分析数据,直接监测流感类疾病的趋势。
工程师们已经开发了一种机器人设备,可以通过改善躯干控制来帮助和训练带有scsi的人坐得更稳。
研究人员开发了一项新技术,可以打印出不同形状的纳米颗粒。个人药物输送或纳米机器人系统可能是未来医疗应用的关键概念。
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