Exploiting machine learning for bestowing intelligence to microfluidics

微流控 计算机科学 人工智能 数字微流体 纳米技术 数据科学 工程类 材料科学 电气工程 电压 电润湿
作者
Jiahao Zheng,Tim Cole,Yuxin Zhang,Jeeson Kim,Shi‐Yang Tang
出处
期刊:Biosensors and Bioelectronics [Elsevier BV]
卷期号:194: 113666-113666 被引量:47
标识
DOI:10.1016/j.bios.2021.113666
摘要

Intelligent microfluidics is an emerging cross-discipline research area formed by combining microfluidics with machine learning. It uses the advantages of microfluidics, such as high throughput and controllability, and the powerful data processing capabilities of machine learning, resulting in improved systems in biotechnology and chemistry. Compared to traditional microfluidics using manual analysis methods, intelligent microfluidics needs less human intervention, and results in a more user-friendly experience with faster processing. There is a paucity of literature reviewing this burgeoning and highly promising cross-discipline. Therefore, we herein comprehensively and systematically summarize several aspects of microfluidic applications enabled by machine learning. We list the types of microfluidics used in intelligent microfluidic applications over the last five years, as well as the machine learning algorithms and the hardware used for training. We also present the most recent advances in key technologies, developments, challenges, and the emerging opportunities created by intelligent microfluidics.
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