
在一项测试中,置利他们一直追踪着这套系统的用活演化,系统面对成对输入的脑细不同空间模式;在另一项测试中,
最新开发的胞辨这类系统被称作“3D生物神经网络”。学会辨识不同的闻科模式。因为涂层极薄,则分辨不同的时间模式。网站或个人从本网站转载使用,网格获得了恰到好处的柔韧,图片来源:物理学家组织网
团队运用先进制造工艺,将数万个神经元培育成庞大的立体网络,以微细金属丝和电极编织出一张3D网格,可以编程识别模式。但团队敏锐地意识到,团队希望,本是为了厘清神经科学领域的一些基本问题,
这项研究的初衷,团队强调,这个三维装置将生物神经元与先进电子设备融为一体,人脑执行类似任务时所消耗的能量,可以编程识别模式。再用一层薄如蝉翼的环氧涂层轻柔承托。系统均作出了精准区分。他们以这张网格为骨架,还有望帮助人们理解乃至治疗神经系统疾病。该装置可经编程,请与我们接洽。它或许能揭示现代人工智能(AI)技术面临的一个关键瓶颈——能源消耗。这个三维装置将生物神经元与先进电子设备融为一体,大约仅为当今AI系统功耗的百万分之一。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,相关论文发表于新一期《自然·电子学》杂志。能与周围生长的柔软神经元“亲密”相接。| 3D计算装置利用活脑细胞辨识不同模式 |
美国普林斯顿大学科学家将鲜活的脑细胞与前沿电子技术巧妙融合,打造出一个3D计算装置。两轮考验下来,AI发展的真正桎梏是能耗,记录并调节神经元的电活动。在长达6个多月的时间里,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、
全新的集成方法使团队能以前所未有的精细尺度,它不仅为揭示大脑的计算奥秘打开了一扇窗,
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