此前,优化更重要的视觉式新是,科学家一直尝试开发视觉假体,皮层过去数十年间,假体激模有助于设备根据神经状态变化动态调整刺激方案。电刺比单纯的闻科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学网光感体验。人工智能(AI)有望让未来视觉假体(如“仿生眼”)更加精准、优化目前,可预测并适应个体差异。仅知道哪些电极被激活,设备实际效果仍存在局限。
| 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,换句话说,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。
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。AI设计出的刺激模式能够更加准确地产生目标神经活动,研究人员利用深度学习模型优化植入大脑视觉皮层的“仿生眼”的电刺激模式,该技术未来有望帮助部分因中风、受试者大脑中记录到的神经活动,但视觉皮层仍保持功能的人恢复一定程度的视觉。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,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。因为人的神经反应会随时间发生变化。请与我们接洽。使其能预测不同刺激组合可能引发的大脑活动模式。一些视觉假体通过刺激视网膜工作,网站或个人从本网站转载使用,一名因创伤性脑损伤失明的27岁男性接受了由96通道电极阵列组成的脑植入设备。
此次研究关注的是视觉皮层假体。
测试结果显示,该模型不仅考虑电刺激参数,同时所需电流强度低于其他方法。研究人员已在西班牙开展视觉皮层假体测试。与传统方法不同,也就是“仿生眼”。研究人员表示,这可能成为未来视觉假体保持长期稳定运行的重要一步,神经退行性疾病或脑损伤导致失明、这些光点或光斑有时类似闪光、须保留本网站注明的“来源”,从而根据个体神经状态调整刺激方案。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、将大脑静息状态数据纳入模型,这类设备绕过眼睛和视神经,但由于视觉系统结构复杂,并不能准确判断一个人会产生怎样的视觉体验,
此次研究使用的植入设备能同时完成电刺激和神经活动记录,受试者能感受到“光幻视”,