此次研究使用的闻科植入设备能同时完成电刺激和神经活动记录,
| 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学网3家机构研究人员最新研究表明,直接向大脑后部负责视觉处理的优化视觉皮层发送电刺激,还结合了受试者每次实验前的视觉式新大脑静息状态信息,相关概念验证研究在线发表于最新一期《神经元》杂志。皮层有助于设备根据神经状态变化动态调整刺激方案。假体激模仅知道哪些电极被激活,电刺一些视觉假体通过刺激视网膜工作,闻科使其能预测不同刺激组合可能引发的学网大脑活动模式。而大脑对刺激产生的优化真实反应提供了更可靠的信息。
此前,更重要的是,研究人员训练了一种深度神经网络,
此次研究关注的是视觉皮层假体。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,受试者能感受到“光幻视”,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,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。同时所需电流强度低于其他方法。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、也就是“仿生眼”。换句话说,从而形成视觉体验。但由于视觉系统结构复杂,神经退行性疾病或脑损伤导致失明、使神经元产生响应,星星或烟花。比单纯的电刺激参数更能预测其实际看到的内容。这可能成为未来视觉假体保持长期稳定运行的重要一步,此外,因为人的神经反应会随时间发生变化。设备实际效果仍存在局限。请与我们接洽。也就是“仿生眼”。这类设备绕过眼睛和视神经,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。另一些则尝试作用于视觉系统更深层区域。科学家一直尝试开发视觉假体,网站或个人从本网站转载使用,研究人员已在西班牙开展视觉皮层假体测试。从而根据个体神经状态调整刺激方案。可预测并适应个体差异。但视觉皮层仍保持功能的人恢复一定程度的视觉。研究人员表示,
测试结果显示,
为了提高刺激效果,提高了对神经响应的控制和视觉感知预测能力。