AI leert oppervlakken voelen: revolutie in technologie met precisie en veelzijdige toepassingen dankzij quantumtechnologie.

AmsterdamKunstmatige intelligentie maakt grote sprongen vooruit en neemt taken over die voorheen alleen door mensen konden worden uitgevoerd. Onlangs heeft AI de mogelijkheid verworven om aanraking te voelen. Wetenschappers van het Stevens Institute of Technology hebben ontdekt hoe ze AI kunnen laten voelen en oppervlakken meten. Zij maken gebruik van kwantumtechnologie om AI te helpen oppervlaktepatronen te analyseren, waardoor machines texturen met grote precisie kunnen identificeren.
Een innovatieve studie maakt gebruik van een speciale laser in een kwantumlaboratorium, samen met geavanceerde AI-modellen. Deze AI-modellen zijn getraind om te observeren hoe licht zich gedraagt wanneer het oppervlakken raakt. Wanneer licht een oppervlak treft, verspreidt het zich in verschillende richtingen. Deze verspreiding, bekend als spikkelruis, helpt bij het begrijpen van de textuur en vorm van materialen. Het systeem kan zeer kleine verschillen in oppervlakteruwheid detecteren, tot op enkele microns precies, vergelijkbaar met de mogelijkheden van geavanceerde industriële apparaten.
Deze belangrijke ontwikkeling heeft diverse gevolgen. Hier zijn enkele mogelijke toepassingen:
- Medische Diagnostiek: Verbetering van huidkankerdiagnostiek door nauwkeurige meting van oneffenheden in moedervlekken, zodat er onderscheid gemaakt kan worden tussen goedaardige en kwaadaardige huidafwijkingen.
- Productie: Verhoging van de kwaliteitscontrole door het opsporen van kleine defecten die tot productfalen kunnen leiden.
- Consumentenelektronica: Toepassing in apparaten zoals smartphones of zelfrijdende voertuigen voor een verbeterd milieu-inzicht.
- Behoud van Cultureel Erfgoed: Niet-invasieve analyse van artefacten ter ondersteuning van conserveringsinspanningen.
Deze geavanceerde AI-systeem kan in praktische situaties worden toegepast. In de geneeskunde kan het subtiele veranderingen in de huid opsporen die met het blote oog niet zichtbaar zijn, wat artsen helpt om huidproblemen eerder en nauwkeuriger te ontdekken. In de industrie controleert het de kwaliteit van onderdelen door kleine defecten te identificeren. Deze AI-methode is net zo gevoelig als de beste huidige technologieën en biedt een nieuw hulpmiddel voor precies ingenieurswerk.
Deze technologie kan worden geïntegreerd in bestaande LiDAR-systemen om de herkenning van omgevingen te verbeteren. De verbeterde mogelijkheid om oppervlakken nauwkeurig te meten, is nuttig voor zelfrijdende auto's in complexe situaties en robots die precieze taken uitvoeren. Deze vooruitgang stelt systemen in staat hun omgeving beter te begrijpen en beslissingen te nemen op basis van de oppervlakken die ze tegenkomen.
AI-technologie verbetert zich snel, waardoor machines de fysieke wereld beter kunnen begrijpen en erop reageren. Deze vooruitgang versterkt hun capaciteiten op gebieden zoals tastgevoel en het nemen van slimme beslissingen in diverse sectoren.
De studie is hier gepubliceerd:
http://dx.doi.org/10.1364/AO.537404en de officiële citatie - inclusief auteurs en tijdschrift - is
Daniel Tafone, Luke McEvoy, Yong Meng Sua, Yu-Ping Huang. Surface roughness metrology with a raster scanning single photon LiDAR. Applied Optics, 2024; 63 (30): 7917 DOI: 10.1364/AO.537404

8 februari 2025 · 23:24
Techgiganten strijden om AI-overheersing: oorlog in volle gang

31 januari 2025 · 15:19
BumaStemra pleit in Brussel voor strikte AI-regels bij muziekgebruik

29 december 2024 · 02:20
AI en vooroordelen: hoe grote taalmodellen onze perceptie van groepen beïnvloeden

27 december 2024 · 08:36
Samenwerken met AI: sneller onderzoekshypotheses ontwikkelen dankzij de SciAgents van MIT
Deel dit artikel