此次研究使用的假体激模植入设备能同时完成电刺激和神经活动记录,还结合了受试者每次实验前的电刺大脑静息状态信息,换句话说,闻科该模型不仅考虑电刺激参数,学网AI设计出的优化刺激模式能够更加准确地产生目标神经活动,
特别声明:本文转载仅仅是视觉式新出于传播信息的需要,受试者大脑中记录到的皮层神经活动,
| AI优化视觉皮层假体电刺激模式 |
包括美国加州大学圣巴巴拉分校在内的3家机构研究人员最新研究表明,设备实际效果仍存在局限。该技术未来有望帮助部分因中风、并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,科学家一直尝试开发视觉假体,比单纯的电刺激参数更能预测其实际看到的内容。即没有真实光线进入眼睛时产生的光感体验。可预测并适应个体差异。
测试结果显示,从而根据个体神经状态调整刺激方案。更重要的是,相关概念验证研究在线发表于最新一期《神经元》杂志。同时所需电流强度低于其他方法。也就是“仿生眼”。使AI模型可以根据大脑真实反应进行训练。这可能成为未来视觉假体保持长期稳定运行的重要一步,过去数十年间,图片来源:美国加州大学圣巴巴拉分校
视觉假体是一类利用神经刺激技术帮助失明者恢复部分视觉功能的设备。因为人的神经反应会随时间发生变化。一些视觉假体通过刺激视网膜工作,而大脑对刺激产生的真实反应提供了更可靠的信息。研究人员训练了一种深度神经网络,也就是“仿生眼”。另一些则尝试作用于视觉系统更深层区域。将大脑静息状态数据纳入模型,
此前,这类设备绕过眼睛和视神经,从而形成视觉体验。这标志着向开发能更有效与大脑沟通的视觉皮层假体迈出了重要一步。与传统方法不同,目前,神经退行性疾病或脑损伤导致失明、
此次研究关注的是视觉皮层假体。
为了提高刺激效果,直接向大脑后部负责视觉处理的视觉皮层发送电刺激,
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