Technologie

Contrefaçon : un modèle d’IA capable de voir les anomalies dans les conteneurs

• Une équipe de l’Université de Tufts a développé un système d’intelligence artificielle capable de détecter les objets illicites dissimulés dans les flux de marchandises grâce à l’apprentissage autosupervisé.
• Des anomalies synthétisées en 3D ont été projetées en rayons X pour entraîner le modèle à distinguer les cargaisons normales des anomalies avec une précision impressionnante de 98%.
• Ce cadre polyvalent pourrait également avoir des implications des domaines variés, de la microscopie à la recherche médicale, en passant par le contrôle industriel.
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Un homme en gilet de sécurité examine des documents devant une rangée de conteneurs de transport colorés dans un port.
Une personne vérifie son rythme cardiaque sur une montre connectée tout en tenant un smartphone. L'environnement est naturel, avec des arbres en arrière-plan.

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Une femme assise à un bureau, concentrée sur son ordinateur portable. Elle porte une chemise à rayures et a les cheveux longs et bouclés. Sur le bureau, on peut voir un carnet ouvert et un pot contenant des stylos. La lumière naturelle entre par une grande fenêtre, créant une ambiance chaleureuse et productive.

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Dans un bureau moderne et lumineux, un groupe de quatre personnes est engagé dans une séance de brainstorming. Un homme écrit sur un tableau blanc, tandis que trois autres personnes, assises autour d'une table en bois, discutent et regardent un ordinateur portable. Des notes autocollantes colorées sont visibles sur le tableau. L'espace est décoré avec des rideaux colorés et des lampes suspendues, créant une atmosphère dynamique et collaborative.

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Une personne en blouse de laboratoire et lunettes de protection tient un microprocesseur dans sa main gantée. L'environnement est lumineux et moderne, suggérant un laboratoire de recherche ou de développement technologique.

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