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Innovación

La start up israelí que quiere llevar la experiencia Amazon Go a todos los negocios

Agencia AJN.- Trigo Vision salió al mercado en julio y ya lleva recaudado 7 millones de dólares para desarrollar su software de pago libre.

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Agencia AJN.- Amazon Go, el primer supermercado automatizado, acaba de anunciar su cuarta ubicación sin caja en Chicago esta semana, además de los otros locales que tiene programado abrir en San Francisco y Nueva York. Amazon Go ha forzado un cambio real en el comercio minorista automatizado. Pero a pesar de lo popular que se han vuelto las tiendas, son exclusivamente de Amazon. Los clientes necesitan escanear su cuenta de Amazon en una aplicación de teléfono inteligente de Amazon para usar las instalaciones. Entonces, ¿qué hay de todos los otros minoristas internacionales que desean actualizar sus propias tiendas con tecnología de automatización para mejorar la experiencia del cliente?

La startup israelí de visión artificial Trigo Vision salió al mercado en julio y ya lleva recaudados 7 milones de dólares en fondos inciciales para comenzar a desplegar su sofisticado software de pago libre. Según el CEO Michael Gabay, la tecnología de Trigo Vison es «escalable» para el crecimiento dentro de cualquier tienda, mientras siga siendo lo suficientemente simple como para ser utilizado tanto por el cliente como por el minorista.

«Creo que los minoristas quieren mejorar la experiencia del cliente. Entienden que la gente no quiere esperar cuando va de compras», comenta Gabay. «Por eso desarrollamos un ecosistema y una solución escalable para cada tienda. No estamos forzando a los minoristas a cambiar su diseño», explica.

Gabay, quien fundó la compañía junto a su hermano Daniel Gabay, ahora el CTO de la compañía, dice que a diferencia de Amazon, su equipo quiere enfocarse en el sofware y no en el costoso sistema de cámara o sensores que usa Amazon para crear lo que llama su tecnología «Just Walk Out». También quieren brindar al cliente una experiencia de compra sin inconvenientes con un pago virtual sin perder el carácter del minorista.

Lo hacen combinando una red de cámaras basada en el techo con algoritmos de visión artificial para identificar los artículos de compras correctos del cliente mientras están en la tienda. Para garantizar la precisión, la compañía incluso ha construido una tienda de demostración en sus oficinas en Tel Aviv.

«La mayoría de los grandes minoristas han venido a nuestra oficina», relata Gabay, y señala entre sus potenciales clientes enormes cadenas de alimentos y grandes conglomerados internacionales. Ya han firmado acuerdos con las principales tiendas europeas y estadounidenses, e incluso un gran minorista israelí que ha instalado el sistema de la empresa.

Según Gabay , el sistema de Trigo reconoce que el cliente desea comprar el artículo cuando lo tiene o lo coloca en su carrito de compras. El equipo ha ideado tres formas para que los clientes paguen por sus artículos. Una es que los clientes registren los detalles de su tarjeta de crédito antes de comprar en la tienda. Las cámaras identificarán a los clientes cuando ingresen a la instalación, de modo que se les cobrará automáticamente a medida que se vayan. No es reconocimiento facial, dice Gabay, y señala que la privacidad es importante. El sistema simplemente reconoce que es un ser humano que se lleva algo de la plataforma.

Un segundo método es que las tiendas instalen una pantalla de pago en la salida, que enumerará los elementos seleccionados, dejando que el cliente simplemente confirme que la lista es correcta. Luego pueden pagar con tarjeta de crédito o efectivo.

Una tercera forma es usar la aplicación Trigo Vision para pagar productos. La aplicación puede enviar notificaciones a los clientes mientras están en la tienda.

Cada tienda puede seleccionar el método que prefiere que sus clientes usen, o incluso adoptar más de una opción.

Gabay reitera que uno de los mejores aspectos de Trigo Vision es que busca beneficiar tanto al minorista como al cliente. «La razón por la cual los minoristas toman nuestra solución es que tratamos de eliminar la logística que les hará la vida más difícil», aclara Gabay.

La tecnología de la compañía también tiene la capacidad de ayudar a los minoristas a controlar el inventario y detener el robo cuando los clientes no están registrados. Se envían alertas inmediatas a los gerentes cuando los estantes no están organizados o están medio llenos o cuando falta algo.

Otro beneficio para los comerciantes es que las diferentes opciones de pago pueden ayudarlos a recopilar datos sobre los hábitos de compra. «Puede ayudarlos a saber qué ofrecen a los clientes, cómo vender mejor», asegura Gabay. «Los grandes minoristas entienden el potencial de la automatización».

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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