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  • 科学界のイメージ問題に対処
  • 新ソフトウェア「EXSCLAIM!」が開発される
  • 画像データの解析に革命をもたらす可能性

科学研究の紹介によると、年間100万件以上の科学記事が発表されており、複雑な図版が読み込まれることが多い。が、これらの画像をディープラーニングモデルで効率よく検索・抽出する新ソフトウェア「EXSCLAIM!」を開発した。

EXSCLAIM!(extraction, separation, and caption-based natural language annotation for images)は、文字通りの意味で、画像の抽出・分離・キャプションの自然言語アノテーションを可能にする。ChatGPTDALL-EAIにより、画像と図のキャプションのテキストの両方を処理することで特定のビジュアル内容を含む画像をピックアップし、キャプションの自然言語を使用して記述的なラベルを作成する。

このツールは既に、電子顕微鏡学の文献から280,000枚以上のナノ構造イメージを自己ラベリングするデータセットの構築に成功しており、材料科学に焦点を当てつつ、に適合するよう設計されている。

公式の研究論文で議論されている通り、このツールは科学出版物から有意義な画像と言語情報をキュレートするためのスケーラブルなパイプラインを確立している。科学イメージングデータの爆発的な増加に伴い、「EXSCLAIM!」は研究者が文献内の膨大なビジュアル情報を効果的にナビゲート、検索、分析するために不可欠な役割を果たすだろう。画像と言語のギャップを埋めることで、を通じて科学的な発見を加速する新たなフロンティアを開拓する。

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EXSCLAIM!? ?

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EXSCLAIM!

280,000