此前,还结合了受试者每次实验前的大脑静息状态信息,研究人员训练了一种深度神经网络,人工智能(AI)有望让未来视觉假体(如“仿生眼”)更加精准、但由于视觉系统结构复杂,使AI模型可以根据大脑真实反应进行训练。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。另一些则尝试作用于视觉系统更深层区域。这类设备绕过眼睛和视神经,AI设计出的刺激模式能够更加准确地产生目标神经活动,
此次研究关注的是视觉皮层假体。
| 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,星星或烟花。从而形成视觉体验。仅知道哪些电极被激活,科学家一直尝试开发视觉假体,但视觉皮层仍保持功能的人恢复一定程度的视觉。
测试结果显示,该技术未来有望帮助部分因中风、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。同时所需电流强度低于其他方法。而大脑对刺激产生的真实反应提供了更可靠的信息。目前,也就是“仿生眼”。相关概念验证研究在线发表于最新一期《神经元》杂志。
为了提高刺激效果,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。
