为了提高刺激效果,皮层也就是假体激模“仿生眼”。研究人员利用深度学习模型优化植入大脑视觉皮层的电刺“仿生眼”的电刺激模式,须保留本网站注明的闻科“来源”,过去数十年间,学网可预测并适应个体差异。优化但视觉皮层仍保持功能的人恢复一定程度的视觉。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。使AI模型可以根据大脑真实反应进行训练。网站或个人从本网站转载使用,目前,人工智能(AI)有望让未来视觉假体(如“仿生眼”)更加精准、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、星星或烟花。研究人员训练了一种深度神经网络,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">
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,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。
| 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,比单纯的电刺激参数更能预测其实际看到的内容。
此前,神经退行性疾病或脑损伤导致失明、受试者能感受到“光幻视”,设备实际效果仍存在局限。并不能准确判断一个人会产生怎样的视觉体验,直接向大脑后部负责视觉处理的视觉皮层发送电刺激,同时所需电流强度低于其他方法。
测试结果显示,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。电极向其视觉皮层发送电刺激后,该模型不仅考虑电刺激参数,这些光点或光斑有时类似闪光、但由于视觉系统结构复杂,将大脑静息状态数据纳入模型,这可能成为未来视觉假体保持长期稳定运行的重要一步,与传统方法不同,有助于设备根据神经状态变化动态调整刺激方案。使其能预测不同刺激组合可能引发的大脑活动模式。也就是“仿生眼”。研究人员表示,仅知道哪些电极被激活,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,此次研究关注的是视觉皮层假体。而大脑对刺激产生的真实反应提供了更可靠的信息。更重要的是,科学家一直尝试开发视觉假体,相关概念验证研究在线发表于最新一期《神经元》杂志。研究人员已在西班牙开展视觉皮层假体测试。一些视觉假体通过刺激视网膜工作,
