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,过去数十年间,一些视觉假体通过刺激视网膜工作,提高了对神经响应的控制和视觉感知预测能力。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,有助于设备根据神经状态变化动态调整刺激方案。同时所需电流强度低于其他方法。
此次研究关注的是视觉皮层假体。研究人员训练了一种深度神经网络,须保留本网站注明的“来源”,星星或烟花。而大脑对刺激产生的真实反应提供了更可靠的信息。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。研究人员表示,使AI模型可以根据大脑真实反应进行训练。
| 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,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。使其能预测不同刺激组合可能引发的大脑活动模式。受试者能感受到“光幻视”,还结合了受试者每次实验前的大脑静息状态信息,并不能准确判断一个人会产生怎样的视觉体验,换句话说,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,神经退行性疾病或脑损伤导致失明、从而根据个体神经状态调整刺激方案。将大脑静息状态数据纳入模型,受试者大脑中记录到的神经活动,研究人员已在西班牙开展视觉皮层假体测试。仅知道哪些电极被激活,相关概念验证研究在线发表于最新一期《神经元》杂志。测试结果显示,
此前,该模型不仅考虑电刺激参数,直接向大脑后部负责视觉处理的视觉皮层发送电刺激,
为了提高刺激效果,这类设备绕过眼睛和视神经,比单纯的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光感体验。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。另一些则尝试作用于视觉系统更深层区域。图片来源:美国加州大学圣巴巴拉分校" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin: 0px auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-08/10/561837_660361c1-c708-4fd8-8c6d-127e51b61086.jpg" compresssuccess="1" data-id="256215" data-wenge-id="256215" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/6a7a819de4b078fce44aebee.jpeg" id="img-null">







