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智能时代的评论 全部393条
我来说两句
i3****526 2020-10-23
白质由各种不同功能的神经纤维在中枢神经系统内聚集而成。由于神经纤维表面的髓鞘含有类脂质,故色泽亮白而称白质。所属部位:中枢神经系统特色:有各种功能束主要由上、下传导的纵行的有髓鞘神经纤维组成。其中,横行纤维不是终止的纤维,就是起始的纤维。一般包括以下各种纤维:出入脊髓的根纤维;灰质柱细胞的轴突横行进入白质;上、下纵行纤维的侧支和终支进入灰质。主要由上、下传导的纵行的有髓鞘神经纤维组成。其中,横行纤维不是终止的纤维,就是起始的纤维。一般包括以下各种纤维:出入脊髓的根纤维;灰质柱细胞的轴突横行进入白质;上、下纵行纤维的侧支和终支进入灰质。
i3****526 2020-10-23
“盗梦空间”可穿戴设备由两套可穿戴设备组成。其中一款通过捕捉肌张力、心率和皮肤电活动等的变化来实现对睡眠阶段的识别。当用户进入半睡半醒状态时,设备会播放预先录制好的音频信息,并记录下用户可能做出的任何反应。研究表明,它除了能孵化梦境,也能用于通过梦境调控提高用户的创造力。另一套设备则过监测脑电、心率和皮肤电活动等来识别睡眠阶段,当用户进入慢波睡眠阶段时,会释放出一种预设的气味。研究表明,给予用户愉悦的气味刺激,能提高睡眠质量、增强记忆力。数字疗法是利用由真实世界数据采集、机器学习算法以及面向病人的干预界面等几个部分组成的软件,改善认知功能、治疗疾病的新疗法。
i3****526 2020-10-23
盛大集团陈天桥雒芊芊夫妇研究院tcci第一个脑科学前沿实验室,在上海华山医院虹桥院区落成投入使用脑机接口、睡眠梦境、认知评估、数字医疗等私人出资10亿美元创建,旨在支持、推进全球范围内脑科学研究,造福全人类。实验室在每个阶段都会聚焦特定的研究方向,向全国乃至全世界的科学家开放,提供资金、设备、临床等全方位资源的支持,力争在科研、人才培养、标准制定、产学研结合这4个方面取得成果。实验室重点支持两类项目,一是全球范围内的前沿研究,给予科学家充分的学术自由,如脑机接口、记忆存储、人工智能、梦境控制等,二是转化研究,比如最近致力于研究如何用数字手段提升大脑认知水平等。认知评估中心,评估中心和神经外科、睡眠中心的临床和科研团队采取植入式脑机接口技术解码语言信号,解码速度接近正常说话,准确率达到97%最新成果的“读心术”“盗梦空间”展示了如何进行梦境控制
i3****526 2020-10-23
自动机器学习、神经网络可解释性方法、异构融合类脑计算等领域
i3****526 2020-10-23
脑机接口技术必需破解诸多难题:大脑中约有860亿个神经元,而人类所能捕捉的只是沧海一粟;植入材料可能引发大脑排异反应,或因移动造成脑损伤;更重要的是,人们对神经系统极为复杂的运作机制认识还很浅显,对大脑高级功能如情感和记忆了解更少。不仅如此,当脑电波被感知、记录,人的思维处于全面暴露的风险之中,隐私安全问题愈加凸显。
i3****526 2020-10-23
脑机接口1973年,计算机科学教授雅克·维达尔首次在学术期刊上提出“脑机接口”的概念脑机接口在人与外部设备间创建的信息连接通路通过解码脑信号,将其转换为可被识别的命令信号,实现人与机器或外部环境之间的交互脑机接口可以分为侵入式和非侵入式侵入式需通过手术将电极植入大脑内部,捕捉信号更清晰,但也面临更大安全风险。非侵入式则需穿戴设备以捕捉脑电信号,将脑电信号转换为语音的装置,速率达到每分钟150个单词,接近人类的自然语速。进行数据的反馈和输入,实现双向脑机接口。例如,将知识处理后植入大脑,使人们瞬间知晓天文地理;或者将记忆上载至“云端”,随时写入和读取;甚至在大脑之间进行实时数据传输,让人们无需语言便可自由交流,实现“心灵感应”……以脑机接口为起点,这些瑰丽想象擘画了人机融合的宏阔远景。
i3****526 2020-10-23
深度学习领域的顶级会议 ICLR CV计算机视觉CNN卷积神经网络Transformer 架构NLP自然语言处理任务标准 Transformer 架构直接应用于计算机视觉领域,提出了一个新的 Vision Transformer 模型 SOTA 方法表明其提出的算法(模型)的性能在当前是最优的图像块序列执行图像分类任务NLP VS CV模型的跨界学习模型大变革崭新的强大的,足以颠覆整个 CV 和 AI 界的新模型跨界融合:基础科学、业务场景、数据质量、工程实践等通过脑机接口与人类大脑的跨界融合电脑与人脑融合技术:向人脑植入也许未来能够上传下载思想的微型电极,一种将人脑连接到计算机的技术,让人脑与计算机融合,成为“半机械人”帮助大脑受损、自闭症和肌萎缩性侧索硬化症患者脑机接口设备可以修复任何大脑问题,包括提升视力和听觉、恢复肢体功能、治疗老年痴呆症、检测并阻止癫痫发作、治愈中风等科学技术以其基础性、先导性和强渗透性正逐渐改变着人们的生活和生产方式,甚至改变着人们的思维方式
i3****526 2020-10-23
意识的自发性与感受性、目的性康德批判哲学意识的自发性:自我意识(感性、知性、理性)-认识能力意识的感受性:判断力(反思性判断力:鉴赏审美判断力和自然合目性判断力)-情感能力意识的目的性:自由意志(实践理性:自律和他律,黑格尔绝对精神)-欲求能力现象学意识的意向性:概念论哲学和实体论哲学,统称意识哲学意识的具身性:中国古代身体哲学与西方近现代身体哲学,统称身体哲学
i3****526 2020-10-23
将短时记忆进行巩固进而转换成长时记忆。在记忆巩固的过程中,长时增强作用扮演着重要的角色,长时程增强作用,又称长期增益效应LTP是发生在两个神经元信号传输中的一种持久的增强现象,能够同步的刺激两个神经元。这是与突触可塑性——突触改变强度的能力相关的几种现象之一。由于记忆被认为是由突触强度的改变来编码的,LTP被普遍视为构成学习与记忆基础的主要分子机制之一。
i3****526 2020-10-23
海马体(海马回、海马区、大脑海马)海马*于大脑丘脑和内侧颞叶之间,属于边缘系统的一部分,主要负责长时记忆的存储转换和定向等功能。因该结构形状和海马相似而得名。本质:大脑边缘系统的组成部分功能1:记忆处理储存功能2:空间信息处理遗忘症的主要表现为记忆能力的丧失,顺行性遗忘即失去了形成新的陈述性长时记忆的能力。短时记忆能力和内隐记忆长时记忆的存储和情景记忆叙述性记忆:长期学习与记忆声、光、味觉等事件如果切除掉海马区,那么以前的记忆就会一同消失。但是“海马区的神经细胞又是如何把信息固定下来的”这个问题一直没能解决。记忆的运作机制的了解还不够。动力评估演算系统:利用电极监控学习中的猴子大脑神经活动的情形,分析记录下来的行为与神经信息。每天让猴子观看由四个类似物重叠影像。当猴子从试误学习中知道各影像的位置时,就可以得到报偿。同时观察猴子海马体内神经元的活动情形,结果发现有的细胞神经活动改变曲线,与猴子学习曲线平行。这表示这些神经元与新的联想记忆形成有关。而由于这些神经活动在猴子停止学习后仍然有持续进行的现象,因此推测其中部分细胞,应该与长期记忆形成有关。
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