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電子發(fā)燒友網>醫(yī)療電子>美國萊斯大學開發(fā)新型裝置:納米管纖維插入大腦,幫助記錄神經元活動

美國萊斯大學開發(fā)新型裝置:納米管纖維插入大腦,幫助記錄神經元活動

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哈佛大學用GAN+遺傳算法 創(chuàng)造圖像控制猴子大腦

哈佛大學的科學家們把猴子的大腦神經網絡連接起來,試圖刺激猴子大腦中負責識別面部的單個神經元。他們利用AI生成圖像,然后向猴子展示這些圖像,最終成功地激活特定的神經元,而不影響其他神經元。
2019-05-08 11:28:422707

電子科技大學利用納米纖維有機傳感器實現氫氣檢測

據麥姆斯咨詢報道,電子科技大學開發(fā)出一款基于有機納米纖維的超靈敏氫氣傳感器。
2019-05-13 10:05:542710

細思恐極!AI可以控制動物大腦活動

MIT的三位科學家首次用大腦視覺神經網絡模型,實現了控制動物大腦神經元活動。
2019-05-23 14:24:222974

研究人員從昆蟲大腦中發(fā)現用于3D視覺的神經元

英國紐卡斯爾大學的科學家在昆蟲大腦中發(fā)現了計算3D距離和方向的神經元。了解這些可能有助于提高和發(fā)展機器人視覺應用。
2019-07-06 09:43:193500

含800萬神經元類腦模擬芯片系統(tǒng)問世

在底特律舉辦的美國國防部高級研究計劃局(DARPA)電子復興峰會上,英特爾公司展示了其最新的可模擬800多萬個神經元的Pohoiki Beach芯片系統(tǒng)。該神經擬態(tài)系統(tǒng)的問世,預示著人類向“模擬大腦”這一目標邁出了一大步。
2019-08-08 14:19:45585

超級神經元模擬芯片將超越人腦計算模式

人腦的計算方式和傳統(tǒng)計算機完全不同。在人腦中,神經元相當于處理器,一個成年人的大腦至少有數百億個神經元,每個神經元都與其它神經元相連,它們的連接處被稱為突觸,突觸是人腦的存儲器,用計算機術語來說,這是一個極其龐大的分布式計算系統(tǒng)。
2019-09-18 17:41:372009

虛擬現實技術將帶你走進神經元構建的大腦

在東南大學召開的2019神經元重建與應用國際研討會中,VR網獲悉,東南大學腦科學和智能技術研究院及東南大學-艾倫研究所腦數據聯合中心,開發(fā)出了世界首套構建全腦神經元結構的系統(tǒng),這也是目前世界最大、最精確的神經元三維結構,數據產能世界第一。
2019-10-24 09:46:162398

新研究允許大腦和人工神經元進行網絡鏈接

刺突神經元的回路使大腦功能成為可能,這些回路通過微觀但高度復雜的連接(稱為突觸)連接在一起。
2020-04-24 17:16:133218

納米管陣列輻射的實驗研究資料說明

自1991年日本Iijima教授發(fā)現碳納米管以來,納米技術吸引了大量科學家的興趣和研究,是目前科學界的研究熱點?;谔?b class="flag-6" style="color: red">納米管獨特的電學特性,提出了利用碳納米管陣列構筑新型天線和傳輸線的設想。自此
2020-11-06 10:40:002

納米管晶體管可幫助發(fā)展新一代超強抗輻照集成電路技術

但是,這并不代表著對碳納米管半導體技術的研發(fā)會一帆風順。1998年首個碳納米管晶體管研發(fā)至今,碳納米管半導體技術一直遭遇材料上的瓶頸。長期以來,最小碳納米管CMOS器件的柵長停滯在20nm(2014年 IBM)。
2020-08-31 15:00:503527

美國研發(fā)新型納米管,可提高鋰電池的性能

美國的科學家研究了在鋰離子電池電極中使用不同的導電填充材料,發(fā)現在鎳鈷錳陰極中添加單壁碳納米管可以提高整個電池的電導率和更高的倍率能力。根據該小組的研究結果,可以為高功率,高能量電池電極的設計提供新的見解。
2020-11-12 17:24:52752

多光子顯微鏡成像技術:用于體內神經元成像的多種技術

與傳統(tǒng)的單光子寬視野熒光顯微鏡相比,多光子顯微鏡(MPM)具有光學切片和深層成像等功能,這兩個優(yōu)勢極大地促進了研究者們對于完整活體大腦深處神經的了解與認識。2019年,Jerome Lecoq等人從大腦深處的神經元成像、大量神經元成像、高速神經元成像這三個方面論述了相關的MPM技術[1]
2020-12-26 03:19:421368

韓國研發(fā)可調節(jié)大腦活動的植入裝置

韓國科學技術高等研究院(KAIST)的一支團隊,已經在去年研究的基礎上,打造出了一款“即插即用”式的大腦植入物。其特點是能夠通過厚度與頭發(fā)絲相當的探針(直達目標神經元)、以及微小的 LED 發(fā)光器件
2021-01-28 15:36:37423

神經元的電路模型

神經元的電路模型介紹。
2021-03-19 15:16:4414

使用 Neuropixels 數字探針創(chuàng)建神經活動的“圖像”

高密度 Neuropixels 數字神經探針為繪制大腦活動提供了先進的分辨率,具有近千個電極和 384 個記錄通道
2022-08-16 11:41:33788

如何讓腦機接口與生物神經元“無縫對接”,實現信息交互?

神經元大腦活動的最基本的單元,它們獨特的形狀和結構能快速傳遞神經系統(tǒng)信號。神經元上的樹突是信號輸入口,它們就像“天線”一樣,在接收到信號后,引起神經元興奮,將信號通過軸突傳遞給下一個神經元。
2022-09-06 17:08:35975

神經元芯片(neuron chip)

功能,但是任何一個神經元的故障不會影響整個網絡的性能。 對開發(fā)者和集成商而言,神經元芯片的優(yōu)勢在于它的完整性。它內嵌的通信協議和處理器避免了在這些方面的任何開發(fā)和編程。它參考了前面所提過的通信協議的ISO/OSI參
2022-10-30 13:28:201022

展望碳納米管晶體管的未來

納米管具有高穩(wěn)定性和卓越的電子特性,已成為替代晶體管中硅的主要候選材料。在11 月 17 日發(fā)表于《科學》雜志的一篇評論文章中,西北大學的Mark Hersam及其合作者概述了碳納米管在高性能 IC 以及適用于物聯網的低成本/低性能電子產品中的機遇和剩余挑戰(zhàn)
2022-11-25 10:03:361105

綜述:用于神經活動記錄的柔性有機晶體管的研究進展

大腦作為人體重要器官之一,吸引著無數研究者探求其收集和處理信息的基本機制。大腦神經活動的信號監(jiān)測是了解其工作機制最基本的手段之一。神經活動主要以電的形式發(fā)生,電生理信號的記錄是對神經活動的直接記錄
2022-11-28 16:03:10412

無縫編織碳納米管織物電極用于可穿戴生物傳感

利用碳納米管包裹的棉和氨綸紗線,通過定制紡紗設備制造的電極如圖1a所示。首先,研究人員將兩個碳納米管陣列安裝在紡絲裝置的上料區(qū)。芯棉和氨綸紗線穿過送料筒的內管。芯棉和芯紗插入內管的直徑為0.5?cm,以適應多種紗線的紡織。為了確保順利進紗,研究人員使用了彈簧張緊系統(tǒng)來控制張力。
2022-12-19 10:38:271078

神經元 6050 數據表

神經元 6050 數據表
2023-03-13 19:23:501

神經元匯編語言參考

神經元匯編語言參考
2023-03-13 19:30:170

神經元 C 參考指南

神經元 C 參考指南
2023-03-13 19:30:310

納米管薄膜光探測器最新進展

on Carbon Nanotube Film and Application in Optoelectronic Integration”的綜述文章,該綜述全面介紹了高純度半導體碳納米管的提純和薄膜制備
2023-06-12 17:02:40338

神經元 C 參考指南

神經元 C 參考指南
2023-07-04 20:48:060

人的大腦相當于什么水平的 GPU 和 CPU ?

的網絡結構。大腦的這種網絡結構讓我們可以進行多種多樣的認知活動,如感知、記憶、思考、語言等。這種網絡是通過電信號進行通信的,當電信號通過神經元時,它會在突觸處釋放化學
2024-02-19 13:27:14129

哥倫比亞大學開發(fā)視聽工具包,幫助研究者探索神經元數據

技術革新使實時跟蹤清醒狀態(tài)下大腦各個部位活動成為可能。比如通過觀察老鼠在進行某一指定行為或受到特定刺激時,科學家們可以了解他們的大腦活動情況。但是這類研究所產生的海量數據使得找到隱藏在背后的大腦運轉規(guī)律變得困難。
2024-02-22 15:42:31119

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