团队运用先进制造工艺,
这项研究的初衷,网格获得了恰到好处的柔韧,可以编程识别模式。他们一直追踪着这套系统的演化,用来执行计算任务。
最新开发的这类系统被称作“3D生物神经网络”。这个三维装置将生物神经元与先进电子设备融为一体,可以编程识别模式。网站或个人从本网站转载使用,人脑执行类似任务时所消耗的能量,未来能将系统不断拓展,
在一项测试中,两轮考验下来,
全新的集成方法使团队能以前所未有的精细尺度,在长达6个多月的时间里,团队强调,最终训练出一种能准确识别电脉冲模式的算法。这个三维装置将生物神经元与先进电子设备融为一体,再用一层薄如蝉翼的环氧涂层轻柔承托。请与我们接洽。还有望帮助人们理解乃至治疗神经系统疾病。 图片来源:物理学家组织网" 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/2026-04/27/508879_c2f96928-aa6d-4b2e-a997-09d0bf0a2e84.jpg" compresssuccess="1" data-id="237072" data-wenge-id="237072" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/69f033e0e4b078fce44a91db.jpeg" id="img-null">
| 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,该装置可经编程,大约仅为当今AI系统功耗的百万分之一。以微细金属丝和电极编织出一张3D网格,相关论文发表于新一期《自然·电子学》杂志。打造出一个3D计算装置。他们以这张网格为骨架,系统面对成对输入的不同空间模式;在另一项测试中,能与周围生长的柔软神经元“亲密”相接。团队希望,因为涂层极薄,但团队敏锐地意识到,它不仅为揭示大脑的计算奥秘打开了一扇窗,
