sociální sítě

Přímé přenosy

Dlouhý pochod 5 (Chang'e 7)
00
DNY
:
00
HOD
:
00
MIN
:
00
SEK

krátké zprávy

NOAA

Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) bude i nadále vyhodnocovat data z hyperspektrálního mikrovlnného radiometru HyMS (Hyperspectral Microwave Sounder) společnosti Spire Global. Vyplývá to z prodloužení smlouvy v hodnotě 3 milionů dolarů, které bylo oznámeno 4. srpna.

Neuraspace

Portugalský startup Neuraspace, který se zabývá řízením kosmického provozu, oznámil 5. srpna získání nového financování ve výši 15,6 milionu eur. Prostředky mají podpořit rozvoj evropského přehledu o dění ve vesmíru (Space Domain Awareness – SDA) a posílit evropské obranné schopnosti.

NRO

Americký Národní úřad pro průzkum (NRO) uzavřel smlouvy se společnostmi Capella Space, Iceye U.S. a Umbra s cílem rozšířit využívání komerčních radarových systémů se syntetickou aperturou (SAR) americkou vládou.

Blue Origin

Společnost Blue Origin zjistila, že příčinou exploze rakety New Glenn během statického zážehového testu v květnu byl ventil v motoru BE-4. Tento problém by mohl postihnout také raketu Vulcan Centaur společnosti United Launch Alliance (ULA).

Telesat

Společnost Telesat podepsala největší kontrakt ve své historii – dohodu v hodnotě přibližně 1,63 miliardy dolarů. Na jejím základě bude poskytovat kanadské armádě zabezpečené komunikační služby v oblasti Arktidy a zároveň financovat významné rozšíření své družicové sítě Lightspeed.

U.S. Space Force

Americké Vesmírné síly udělily společnosti Rocket Lab, firmě Systems & Technology Research a třetí nejmenované společnosti kontrakty v celkové hodnotě 615 milionů dolarů na vývoj technologií pro družicovou síť určenou ke sledování letadel a raketových hrozeb z oběžné dráhy.

SpaceX

Společnost SpaceX plánuje začít vypouštět na oběžnou dráhu modernizované družice Starlink při příštím letu své rakety Starship, který je naplánován nejdříve na konec tohoto měsíce.

Voyager Technologies

Společnost Voyager Technologies je i nadále optimistická ohledně budoucnosti své komerční vesmírné stanice Starlab, ale zároveň doufá, že NASA mírně upraví své plány financování a podpory jejího vývoje.

Naše podcasty

Doporučujeme

Objednejte si knihy našich autorů a nahlédněte tak do historie kosmonautiky.

Poděkování

Náš web běží spolehlivě díky perfektnímu servisu hostingu Blueboard.cz, děkujeme!

Když astronomie zachraňuje životy: revoluce v medicínském zobrazování díky algoritmům z kosmického výzkumu

Když se řekne astronomie, většině lidí se vybaví dalekohledy, hvězdné mlhoviny a lov exoplanet. Jen málokdo by však očekával, že metody vyvinuté pro zpracování obrovských objemů kosmických dat mohou zásadně urychlit a zpřesnit analýzu lékařských snímků. Přesně to se ale stalo díky algoritmu MOPED, který zpočátku sloužil ke studiu galaxií a dnes pomáhá lékařům po celém světě. Jak se technologie z kosmického výzkumu dostala až k nemocničním diagnostickým přístrojům?

Od galaxií k lidskému mozku

Příběh tohoto nečekaného spojení začíná na půdě University of Edinburgh, kde astronom prof. Alan Heavens vyvinul v roce 2000 metodu MOPED (Massively Optimised Parameter Estimation and Data compression). Tento algoritmus měl pomoci při analýze spekter galaxií – tedy rozsáhlých datových sad obsahujících světlo rozložené do jednotlivých vlnových délek.

Problém? Analýza těchto spekter je extrémně výpočetně náročná. Tradiční metody by procházením každého bodu v datech zabraly nekonečně dlouhou dobu. MOPED však umožnil data „zhustit“, aniž by došlo ke ztrátě klíčových informací – umožnil tedy extrémně rychlou analýzu s minimální chybovostí.

Snímky MRI mozku po pohybu pacienta (a; první snímek zeleně a druhý červeně) byly algoritmem MOPED (b) zarovnány s výjimečnou přesností. Výsledné hodnoty nesouladu chi-kvadrát z rychlého algoritmu MOPED jsou zobrazeny (c); tyto hodnoty jsou výrazně nižší (tmavší) a tedy lepší než hodnoty z předchozího algoritmu FLIRT (d), který byl v této fázi analýzy celkové diagnózy dvakrát pomalejší. (University of Edinburgh)
Snímky MRI mozku po pohybu pacienta (a; první snímek zeleně a druhý červeně) byly algoritmem MOPED (b) zarovnány s výjimečnou přesností. Výsledné hodnoty nesouladu chi-kvadrát z rychlého algoritmu MOPED jsou zobrazeny (c); tyto hodnoty jsou výrazně nižší (tmavší) a tedy lepší než hodnoty z předchozího algoritmu FLIRT (d), který byl v této fázi analýzy celkové diagnózy dvakrát pomalejší. (University of Edinburgh)

O několik let později si tým vědců všiml, že podobný problém existuje i v medicíně. Radiologové analyzují snímky pacientů, aby sledovali změny v čase – například při růstu nádoru. Tradiční metody byly pomalé a výpočetně náročné. Nabízelo se tedy jednoduché řešení: převést MOPED z astronomie do medicíny.

Blackford Analysis: startup, který změnil medicínské zobrazování

Přechod mezi obory nebyl úplně jednoduchý. Aby bylo možné technologii skutečně využít v klinické praxi, bylo třeba přizpůsobit ji specifikům lékařského zobrazování. Tento úkol si vzal na starost Dr. Ben Panter, který spolu s Alanem Heavensem založil firmu Blackford Analysis Ltd. Jejich cíl byl jasný: urychlit analýzu medicínských snímků a zpřesnit diagnostiku.

A výsledky? Ohromující. Díky vylepšené technologii z astronomie se podařilo zrychlit analýzu radiologických snímků o 10 až 50 %, což umožňuje rychlejší diagnostiku nemocí, jako je rakovina plic nebo neurodegenerativní poruchy. Systém je dnes využíván v přes 750 nemocnicích po celém světě, a každoročně se díky němu analyzují více než 2 miliony snímků.

V praxi to znamená, že radiologové ušetří obrovské množství času a mohou se soustředit na složitější diagnostické úkoly. Zrychlení procesů dokonce umožňuje vyšetření více než 200 000 pacientů ročně navíc!

Jak to funguje?

MOPED funguje na principu tzv. kompresního modelování dat. Představte si, že porovnáváte dva CT snímky mozku, ale místo analýzy milionů pixelů v obrazu pracujete pouze s několika klíčovými parametry, které algoritmus předem extrahoval. V podstatě to znamená, že se složitý obrazový problém převede na jednoduchý matematický úkol.

Například při diagnostice mozkových lézí algoritmus:

  1. Identifikuje klíčové oblasti (např. potenciální ložiska poškození).
  2. Vypočítá změny mezi jednotlivými snímky (například mezi CT snímky pořízenými v různých časech).
  3. Extrahuje podstatné informace do komprimované podoby, která umožňuje rychlé porovnání a analýzu.
  4. Zobrazí výsledek lékaři, který může rychle rozhodnout o dalším postupu.

Stejný princip funguje i v jiných oblastech – například při sledování růstu nádorů nebo analýze změn v plicních skenech pacientů s COVID-19.

Budoucnost medicínské astronomie

Tento příběh je nádherným příkladem toho, jak mohou technologie vyvinuté pro úplně jiný obor najít nečekané využití v medicíně. Astronomická data a lékařské snímky mají společný rys – jsou extrémně rozsáhlé a obsahují množství užitečných informací, které je třeba efektivně analyzovat.

Dnes se algoritmy inspirované astronomií používají i v dalších oblastech medicíny, včetně 3D tisku orgánů, AI diagnostiky a prediktivní analýzy chorobMOPED se stal základem nových přístupů k diagnostice a ukazuje, že hranice mezi vědními obory jsou často jen umělé.

Kdo ví, třeba se jednou dočkáme technologie, která nám díky analýze kosmických dat pomůže diagnostikovat nemoci ještě před jejich vznikem. Vesmír a medicína mají možná více společného, než si myslíme.

Zdroje informací:
University of Edinburgh. (2021). Accelerated medical imaging with astronomical data compression techniques: From MOPED to Blackford Analysis Ltd. Research Excellence Framework. Dostupné z: https://results2021.ref.ac.uk/impact/18998470-002e-4ab1-9828-40b5bb7d1ecc?page=1

Rubrika:

Štítky:

Hodnocení:

5 / 5. Počet hlasů: 3

Sdílejte tento článek:

Další podobné články:

Komentáře:

Odběr komentářů
Upozornit
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejvíce hodnocený

Děkujeme za registraci! 

Prosím, klikněte na potvrzovací odkaz v mailu, který vám dorazil do vaší schránky pro aktivaci účtu.

Děkujeme za registraci! 

Pro vytvoření hesla prosím klikněte na odkaz, který Vám právě dorazil do Vaší E-mailové schránky.