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Innovación

La empresa israelí Beamr recibió un Emmy por su tecnología de compresión de video

Agencia AJN.- La empresa con sede en Tel Aviv obtuvo el galardón en la categoría de Tecnología e Ingeniería por una solución patentada que reduce el tamaño de videos al tiempo que preserva la calidad.

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Agencia AJN.- La empresa israelí Beamr, desarrolladora de soluciones de codificación de video adaptables al contenido, recibió un Emmy en la categoría de Tecnología e Ingeniería de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión el jueves por su tecnología patentada que ayuda a comprimir transmisiones de video manteniendo la máxima calidad.

El triunfo de la compañía se anunció en enero y la ceremonia se llevó a cabo el jueves. El Emmy de Tecnología e Ingeniería se otorga a empresas, organizaciones e individuos por los avances tecnológicos que tienen un impacto significativo en la ingeniería de televisión.

Fundada en 2009, Beamr comenzó desarrollando tecnología de compresión de imágenes para reducir el tamaño de las fotos, y luego pasó a desarrollar soluciones de video a medida que los consumidores, las emisoras y las plataformas de entretenimiento adoptaron los estándares HD y luego 4K. La empresa ideó una medida de calidad patentada llamada BQM (Beamr Quality Measure), que cuantifica la pérdida de calidad perceptiva introducida en un fotograma de video debido a procesos de codificación, que transmiten y reducen el tamaño de los datos para que puedan ser consumidos.

“A medida que la calidad del video aumenta, necesita más ancho de banda y más bits para transmitirlo, y la tasa de bits aumenta”, explicó Dror Gill, del área de Marketing en Beamr, a The Times of Israel esta semana antes de la ceremonia de premiación. La tasa de bits se refiere a la velocidad de las transferencias de carga y descarga.

“Hoy en día, alrededor del 80 por ciento del tráfico de Internet es en realidad video y existe una gran demanda de video de alta calidad”, dijo, y los proveedores de medios nuevos y antiguos tienen que encontrar soluciones.

“Cuando se transmite por Internet, el ancho de banda cambia constantemente”, dijo, y agregó que esto afecta a empresas como Netflix, Disney + y Hulu, que ofrecen contenido directamente a los espectadores a través de Internet, así como a las empresas de cable y multi-proveedores de servicios como YES y Partner en Israel.

La solución de Beamr proporciona codificadores, dispositivos de detección que procesan formatos de video para la entrega, con «ojos humanos» para que puedan ajustar la tasa de bits automáticamente.

“Una película de acción, por ejemplo, necesitará más partes que un programa de entrevistas. Nuestra solución mide la calidad del video desde el punto de vista del usuario promedio. Analizamos la calidad de cada cuadro y encontramos las áreas donde se puede reducir el tamaño sin afectar la calidad”, explicó Gill.

Innovación

Científicos israelíes desarrollan tratamiento experimental que mejora la supervivencia en casos de hemorragias graves

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Agencia AJN.- Un nuevo tratamiento desarrollado por investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalem en conjunto con el Cuerpo Médico de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) podría transformar por completo la atención médica de emergencia en situaciones de trauma severo, tanto en el ámbito militar como civil.

La investigación, publicada recientemente en la revista Scientific Reports, demostró que la activación de una proteína específica —conocida como PKC-ε (Proteína Quinasa C épsilon)— después del inicio de una hemorragia masiva puede triplicar las tasas de supervivencia.

El estudio, liderado por los doctores Ariel Furer y Maya Simchoni del Instituto de Investigación en Medicina Militar (proyecto conjunto entre la Universidad Hebrea y el Cuerpo Médico de las FDI), simuló un shock hemorrágico extrayendo el 35% del volumen sanguíneo de modelos animales. Al aplicar el tratamiento apenas cinco minutos después del inicio de la hemorragia, la supervivencia saltó de un 25% a un 73%.

La clave del tratamiento es que ayuda a estabilizar las funciones cardiovasculares: mantiene la presión arterial, el ritmo cardíaco y la capacidad del corazón para bombear sangre. Además, se observó una mejora en la función mitocondrial del tejido cardíaco, es decir, ayuda a que las células generen energía suficiente para resistir el daño y mantener los órganos funcionando.

“Las hemorragias masivas siguen siendo uno de los mayores desafíos en la medicina de emergencia, tanto en el campo de batalla como en accidentes civiles”, explicó Furer. “Este avance abre una nueva puerta para tratamientos que podrían cambiar radicalmente las tasas de supervivencia en situaciones críticas.”

Actualmente, el tratamiento estándar para este tipo de emergencias es la reposición de fluidos, pero este método muchas veces genera complicaciones adicionales y daños en los tejidos. El enfoque israelí con PKC-ε parece no sólo estabilizar al paciente, sino además proteger los órganos contra ese tipo de daño secundario.

A pesar de los resultados alentadores, los investigadores subrayaron que es necesario avanzar hacia ensayos clínicos para confirmar su efectividad en humanos. Sin embargo, el potencial es enorme, sobre todo para el uso por parte de equipos de primeros auxilios y médicos en zonas de combate o en escenarios de catástrofes.

Con este desarrollo, Israel vuelve a posicionarse a la vanguardia de la medicina de emergencia, aportando conocimiento y soluciones que podrían salvar miles de vidas en todo el mundo.

Fuente: Israel21.

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Ciencia

Científicos israelíes: Modelos generales de inteligencia artificial son mejores que los específicos para médicos para diagnosticar casos complejos

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Agencia AJN.- Un equipo de investigadores de la Universidad Ben-Gurión del Néguev ha desarrollado una nueva base de datos para evaluar la capacidad de los modelos de propósito general de inteligencia artificial (IA) para diagnosticar casos médicos complejos, según The Press Service of Israel (TPS-IL).

Sus hallazgos, presentados ante la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial en Filadelfia, sugieren que modelos como el GPT-4o podrían ser más efectivos que los diseñados específicamente para la medicina.

Tradicionalmente, los modelos de propósito general de IA se han probado en casos médicos más simples, como preguntas de exámenes o enfermedades comunes, pero no en los casos complejos del mundo real que los médicos suelen enfrentar. Para subsanar esa deficiencia, los investigadores crearon una base de datos de 3.562 informes de casos médicos del BMC Journal of Medical Case Reports, que incluye descripciones detalladas de casos médicos inusuales y sus diagnósticos. Los casos se presentaron mediante preguntas abiertas y de opción múltiple, simulando escenarios de diagnóstico reales.

Los resultados fueron sorprendentes: GPT-4o superó a modelos médicos como Meditron-70B y MedLM-Large en el diagnóstico de esos casos complejos. GPT-4o logró una precisión del 87,9% en preguntas de opción múltiple y del 76,4% en preguntas abiertas, superando a los especializados.

“Nos sorprendió ver que los modelos generales, como GPT-4o, tuvieran un mejor rendimiento que los adaptados para la medicina. Mostramos que los modelos de lenguaje de gran tamaño pueden utilizarse para diagnosticar casos médicos complejos”, afirmó Ofir Ben-Shoham, uno de los investigadores.

La base de datos CUPCase que creó el equipo podría convertirse en una herramienta valiosa para probar nuevos modelos de IA en el futuro. Está abierta al público y puede ampliarse con casos adicionales a medida que se desarrollen nuevos modelos.

“El objetivo era crear un sistema que pudiera evaluar la eficacia de los modelos lingüísticos para diagnosticar casos complejos del mundo real, no solo los comunes”, afirmó el estudiante de doctorado Uriel Peretz.

El doctor Nadav Rapoport, otro miembro del equipo de investigación, explicó que diagnosticar casos complejos puede ser un proceso largo e incierto, lo que genera retrasos y mayores costos para los pacientes. La base de datos CUPCase, al proporcionar casos reales detallados, puede ayudar a acelerar ese proceso y mejorar la atención del paciente.

La investigación tiene diversas aplicaciones prácticas en el ámbito sanitario, principalmente al mejorar la velocidad y precisión de los diagnósticos médicos.

Modelos de IA como GPT-4o podrían ayudar a los médicos a diagnosticar casos médicos complejos con mayor rapidez, reduciendo los retrasos en el diagnóstico y mejorando los resultados de los pacientes.

La base de datos CUPCase, que incluye una colección de casos del mundo real, puede servir como una valiosa herramienta de apoyo a la toma de decisiones clínicas, ayudando a los médicos a tomar decisiones más precisas, especialmente en casos difíciles o poco frecuentes.

Además, el modelo de IA podría facilitar la formación de profesionales médicos, ofreciendo un recurso interactivo para el aprendizaje de procesos diagnósticos complejos.

Las herramientas basadas en IA también podrían ampliar el acceso a apoyo diagnóstico de expertos en zonas desatendidas, donde los especialistas pueden ser limitados. En entornos de cuidados críticos, los modelos de IA podrían proporcionar asistencia diagnóstica en tiempo real.

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