当前位置:首页 > 医疗电子 > 医疗电子技术文库
[导读] 在NVIDIA的深度学习和加速计算技术的帮助下,基因组学将有望成为主流。 自2003年首次对人类基因组进行测序以来,整个基因组测序流程的成本就一直在下降,而且下降的速度远快于根据摩尔定律

在NVIDIA的深度学习加速计算技术的帮助下,基因组学将有望成为主流。

自2003年首次对人类基因组进行测序以来,整个基因组测序流程的成本就一直在下降,而且下降的速度远快于根据摩尔定律所预测的速度。从新生儿基因组测序到开展全国人口基因组计划,该领域正在蓬勃发展,并且日趋个体化。

测序技术的进步引发了基因组数据的爆炸式增长。序列数据总量每七个月增加一倍。这一惊人的速度可能会使得到2025年基因组学产生的数据量比其他大数据源(例如天文学、Twitter和 YouTube)数据量总和的10倍还多,达到两位数的艾字节。

各种新的测序系统,比如全球最大的基因组学研究集团——华大集团的DNBSEQ-T7等正在推动这项技术的广泛应用。该系统每天可以生成高达60个基因组,相当于6TB字节的数据。

凭借华大集团的流动池技术的发展以及一对NVIDIA V100 Tensor Core GPU所提供的加速,DNBSEQ-T7的测序速度提高了50倍,令其成为迄今为止吞吐量最高的基因组测序器。

随着成本的下降和测序时间的缩短,这项技术的应用范围正在扩大,例如在分秒必争的重症监护室为新生儿进行测序。

解决基因组分析瓶颈:GPU加速GATK

NVIDIA Parabricks GPU加速的GATK

基因组学界继续不断地从DNA中获得新的洞察。近期所取得的突破包括通过单细胞测序了解细胞水平的突变以及使用循环血DNA检测和监测癌症的液体活检。

但一直以来,基因组分析都是测序流程中的计算瓶颈,而使用GPU加速可以解决这一瓶颈。

NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋在GTC China上告诉大家,Parabricks团队(一家总部位于密歇根州安阿伯市的基因组学GPU软件开发公司)已加入NVIDIA的医疗团队,一同制定针对关键基因组分析流程的持续GPU加速方案。

通过与华大集团合作,Parabricks的软件可以在一小时内完成全基因组的分析。华大集团使用一台内置8个NVIDIA T4 Tensor Core GPU的服务器,证明了可以通过提高吞吐量将基因组测序成本降至2美元,这还不到现有系统成本的一半。

智能医疗设备让你事半功倍

整个医疗行业都在发明新的医疗设备。上海联影医疗科技有限公司已推出两款业内首创的医疗设备。uEXPLORER是全球首台全身PET-CT扫描仪,对患者的全身进行静态扫描。凭借这一先进的功能,该设备能够快速、连续追踪分布在整个人体内的示踪剂。

由于能够拍摄全身,uEXPLORER大大缩短了扫描时间。与扫描时间长达20分钟以上的传统系统相比,该设备只需30秒就能完成扫描,而且图像质量十分出色。uEXPLORER还在示踪剂的剂量方面树立了新的标杆。成像所需的剂量约为常规剂量的1/50,而且不会影响图像质量。

该系统已经通过FDA批准,其采用了16个NVIDIA V100 Tensor Core GPU和8个Mellanox56GB/s无限带宽技术( InfiniBand)网络链接来处理类似电影的扫描工作,这可能需要处理多达1TB的数据。美国加州大学戴维斯分校已经开始使用该系统。该校的科学家们帮助设计了该系统。《自然》杂志上也登载了一篇关于该系统的文章。YouTube上已有近50万观众观看了该主题的相关视频。

联影的另一个开创性系统——uRT-Linac,是首个支持从检测到预防,全套放射治疗的套装仪器。

有了这套系统,对于那些居住在偏远地区,就医不便的患者来说,他们只需来到医院一次,就可以接受诊断测试和治疗。uRT-Linac结合了CT成像AI处理技术来协助放疗系统制定与模拟治疗方案。通过多模态技术和AI,联影改变了癌症治疗的性质。

未来,越来越多的智能医疗设备将使用AI增强信号和图像处理、优化工作流程以及分析数据。

我们能看到的有能够感知患者何时处于危险状态的患者监护仪,和可以在手术过程中为外科医生提供指导的智能内窥镜。毫不夸张地说,未来,医院中的每个传感器都将具有AI所带来的功能。

我们于近期发布的NVIDIA Clara AGX开发套件将帮助推动这一趋势。Clara AGX包含基于NVIDIA Xavier SoCs和Volta Tensor Core GPU的硬件以及Clara AGX软件开发套件,它能够让提高医疗行业智能化和个体化程度的智能医疗设备变得更加普及。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭