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Un nouvel outil d’IA pourrait détecter les patients susceptibles de profiter d’un traitement innovant contre le cancer de la prostate.

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Une nouvelle avancée en intelligence artificielle pourrait améliorer les résultats pour les hommes atteints de cancer de la prostate en identifiant ceux qui pourraient bénéficier de l’abiraterone, un médicament efficace mais coûteux, qui bloque la production de testostérone dans le corps.

Bien que ce traitement réduise de près de moitié le risque de décès chez environ un homme sur quatre, son utilisation doit être prudente à cause de ses effets secondaires.

Une étude récente menée par des chercheurs britanniques montre que l’IA peut analyser des échantillons de tumeurs et déterminer les patients les plus susceptibles de répondre positivement au médicament.

Les résultats, présentés à la réunion de l’American Society of Clinical Oncology, indiquent que l’abiraterone diminue le risque de mortalité pour les patients avec des biomarqueurs positifs, tandis que pour ceux avec des biomarqueurs négatifs, le traitement standard est préférable.

Les chercheurs recommandent une réévaluation de l’accès à l’abiraterone au sein du NHS en Angleterre, où son utilisation est actuellement limitée, estimant qu’environ 8 400 hommes par an pourraient en bénéficier.

Le cancer de la prostate reste l’une des formes les plus fréquentes de cancer chez les hommes, avec près de 336 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année dans l’UE.

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Les modèles d’IA optimisent la répartition des tâches et diminuent les délais des requêtes complexes.

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Les modèles de langage, comme ChatGPT, doivent répondre rapidement à des demandes de plus en plus complexes.

Les méthodes actuelles, telles que le décodage autorégressif, entraînent des délais, en raison de leur nature séquentielle.

Des chercheurs du MIT et de Google ont proposé une approche innovante nommée « Pâtes », qui optimise le processus par le biais de l’apprentissage pour reconnaître et générer des segments de texte indépendants en parallèle.

Contrairement aux méthodes traditionnelles basées sur des règles fixes, cette technique permet aux modèles d’apprendre à orchestrer leur propre décodage, améliorant ainsi la vitesse de réponse sans compromettre la qualité.

L’équipe a constaté que cette approche permettait de réduire significativement les temps d’attente, avec des gains allant jusqu’à 2 fois la vitesse de réponse tout en maintenant une qualité comparable.

L’innovation réside dans l’utilisation d’un langage d’annotation qui permet aux modèles de marquer les sections pouvant être traitées simultanément, optimisant ainsi l’utilisation des ressources.

Les résultats promettent d’améliorer l’accessibilité et l’efficacité des modèles, ouvrant la voie à des applications plus larges.

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Modèles de vision améliorés pour le languettement grâce à des données d’entraînement synthétiques.

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Cosyn utilise l’intelligence artificielle open source pour générer des données de formation permettant à d’autres modèles d’apprendre à interpréter des images complexes, telles que des graphiques financiers et des étiquettes de nutrition.

Alors que des systèmes propriétaires comme ChatGPT mènent la course, les chercheurs de l’Université de Pennsylvanie et de l’Allen Institute for AI ont mis au point une méthode innovante pour créer des figures scientifiques et des tableaux, permettant à des modèles open source de rivaliser avec leurs homologues fermés.

Leur ensemble de données COSYN-400K comprend plus de 400 000 images synthétiques et a montré qu’il surpassait des modèles de haute performance tels que GPT-4V.

Pour optimiser la création d’un large éventail de données, l’équipe a développé un logiciel appelé DataDreamer, qui automatise le processus de génération.

En intégrant des « personnages » pour diversifier les perspectives, Cosyn a produit des échantillons d’entraînement riches et variés.

Grâce à cette approche, les chercheurs espèrent rendre les techniques de formation visuelle accessibles tout en contournant les problèmes éthiques liés au contenu protégé.

Leur objectif final est de permettre aux modèles d’IA non seulement de comprendre des images, mais également d’interagir avec elles de manière proactive.

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Les robots évoluent et s’auto-réparent en utilisant des composants d’autres machines.

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Des chercheurs de l’Université Columbia ont développé une nouvelle génération de robots capables de « grandir », « guérir » et s’adapter à leur environnement en intégrant des matériaux provenant d’autres robots et de leur milieu.

Ce processus, nommé « métabolisme des robots », permet aux machines d’absorber et de réutiliser des pièces pour améliorer leurs compétences, à l’instar des organismes vivants qui intègrent les ressources disponibles.

Les robots sont construits à partir de modules connectables, ce qui leur permet de former des structures complexes, comme des tétraèdres, en fonction des pièces qu’ils acquièrent.

Les chercheurs envisagent un avenir où ces robots autonomes pourraient se maintenir, évoluer, et s’adapter à des environnements variés, particulièrement utiles dans des situations de crise ou d’exploration spatiale.

La capacité des machines à se réparer et s’améliorer soulève cependant des questions éthiques, notamment sur leur gestion dans un monde de plus en plus automatisé.

Cette approche biomimétique pourrait transformer la manière dont les robots interagissent avec leur environnement et augmentent leur autonomie.

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