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人<font color="red">的</font>眼睛为什么如此擅长“抓重点”?

眼睛为什么如此擅长“抓重点”?

半个世纪前,麻省理工学院一位计算机系教授给学生布置了一暑期项目:编写一程序,让计算机能够识别出图片上简单物体,即将图片信息输入计算机,由计算机输出图片上物体名称。结果出乎这位教授意料,这个看似简单项目最终花了科学家几十年时间。直到最近几年,由于计算速度提高,以及大数据、深度学习算法出现,计算机识图能力才有了较大提升。相比而言,人类大脑在图像识别方面的能力令人惊叹。我们可以

环球科学 - 眼睛,视觉 - 2016-07-11

Neuron :你<font color="red">的</font>眼睛背叛了你<font color="red">的</font>心?

Neuron :你眼睛背叛了你心?

无论你是正在考试还是遛狗穿过繁忙街道,具有屏蔽不相干景象和声音,或是及时察觉环境中潜在危险能力,对成功生存来说至关重要。杜克大学研究人员通过研究猴子眼睛来洞悉大脑是如何处理外在干扰。他们已经发现,应对不同干扰,瞳孔大小改变也许可以预测大脑对一目标的专注程度。这项结果发表在2015年2月4日Neuron杂志上,它也许可以让我们更好了解注意力缺陷型多动症或其他维持注意力

生物谷 - 神经,眼睛 - 2015-02-09

CSB:胶质细胞可直接调控<font color="red">神经元</font>间突触联系

CSB:胶质细胞可直接调控神经元间突触联系

100多年来,占人脑10%神经元—直被认为是形成学习记忆、思维决策等大脑高级功能“主角”,而占人脑90%胶质细胞被认为是仅仅对神经元起支持、营养、保护、清除等作用“配角”。但加拿大渥太华大学精神健康研究所教授张遐等人最近实验结果显示,胶质细胞可直接调控神经元间突触联系来主控学习记忆——配角变成了主角。相关文章发表在《科学通报》2012年第32期上。只被当做配角胶质细胞 “典型

中国科学报 - 神经,精神 - 2013-01-23

《Nature》解析AI与<font color="red">神经</font>科学<font color="red">的</font>3种共生共赢方式

《Nature》解析AI与神经科学3种共生共赢方式

Google旗下人工智能(AI)企业DeepMind联合创始人,AI程序师兼神经科学家Demis Hassabis曾指出,人类大脑是构建具有类人智能AI重要灵感来源。他不是唯一一这么说专家。深度学习巨大成功展示了如何将神经科学——记忆、学习、决策、视觉——洞见提炼成算法,将我们强大认知赋予硅脑。但是反过来呢?本月,权威杂志《自然》(Nature)发表了一整个系列文章,强调神经科学

美柏 - 神经科学 - 2019-08-18

年终盘点:2018年<font color="red">神经</font>领域重磅级亮点研究成果

年终盘点:2018年神经领域重磅级亮点研究成果

美好2018又快接近年底,继2008年北京奥运会成功举办后十年里,中国房价达到了不可逾越高度,科学技术发展在这十年里也经历了质飞跃,我国医疗技术科研水平都得到了切实提高。让我们来盘点一下今年神经领域中又有哪些新奇有趣人类谋福祉大事发生吧。神经病学顾问哈里·李·帕克(Harry Lee Parker)将他医学生比作干瘪新手,这之中隐藏着医学生们对神经病学恐惧

MedSci原创 - 神经,年终盘点 - 2018-12-19

植入微型线圈,治疗抑郁症

植入微型线圈,治疗抑郁症

植入大脑微型线圈施加磁场刺激,可以治疗某些精神疾病。 对神经学家和医学专家们来说,大脑入侵(brain hacking)是医学研究中非常前沿领域。如果能精准地控制人脑860亿神经元,也许能更好地发现这些神经元细胞是如何协作共事,支配身体个人行为。这些“大脑黑客”们通常将大脑比作电脑操作系统控制面板,通过安装或卸载补丁(“激活”或“冻结”部分细胞)可以修复系统漏洞(治疗癫痫抑郁等精神

环球科学 - 抑郁症,腮部,大脑运动皮层 - 2017-01-11

量子力学也许能<font color="red">解释</font><font color="red">的</font>大脑<font color="red">的</font>复杂性原理?

量子力学也许能解释大脑复杂性原理?

作者:Michael Brooks 人类大脑为何具有如此复杂思考能力?这背后是否有量子力学加持?科学家们争论不休。物理学家Matthew Fisher给出了自己答案。本文是NewScientist杂志对这个话题深度长文。 1 从意识到长期记忆,人脑拥有独一无二计算能力——这些或许都能用量子模糊性来解释。Matthew Fisher担心如果同事发现他最近研究项目会

机器之心 - 量子,大脑 - 2015-12-19

Science:在小鼠脑中发现可调控时间感知<font color="red">的</font><font color="red">神经元</font>

Science:在小鼠脑中发现可调控时间感知神经元

所有这些形容时间词,在不同情况下,都是我们对时间流逝高度可变感知。这种主观体验在人类大脑中体现如何呢?葡萄牙科学家们已经开始揭开这个问题面纱了。

生物360 pippi - 小鼠脑中,调控时间感知,神经元 - 2016-12-12

Neuron:加州伯克利大学:自闭症<font color="red">的</font>“抑制”<font color="red">理论</font>是错误<font color="red">的</font>

Neuron:加州伯克利大学:自闭症“抑制”理论是错误

一项对四自闭症小鼠模型详细研究挑战了关于大脑回路导致疾病症状最常见假设。

生物通 - 自闭症,电率,触发信号,神经元 - 2019-01-30

Nature Neurosci:为何学习新知识这么难?因为大脑可能比你想象中更死板

Nature Neurosci:为何学习新知识这么难?因为大脑可能比你想象中更死板

学习能力是人类智力标志。数十年研究表明,我们大脑能够表现出高度“可塑性”,这意味着神经元之间连接可以重组,来响应新刺激。但卡耐基梅隆大学(Carnegie Mellon University)匹兹堡大学(University of Pittsburgh)研究人员最近吃惊地发现大脑中神经元在学习过程(译注:这通常可塑性密切相关)中并没那么强建立新连接能力。大脑也许具有高度灵活

科研圈 - 学习,大脑 - 2018-04-13

当你生病<font color="red">时</font>,你会选择机器还是医生|对话<font color="red">神经</font>网络先驱特伦斯

当你生病,你会选择机器还是医生|对话神经网络先驱特伦斯

深陷某种疑难杂症你面临两诊断结果两套治疗方法:第一来自一台通过验证机器,通过视觉影像输入,它能够针对你病症进行诊断并给出相应疗法;第二则来自一有经验专业医生。你会相信谁?作出这个回答是特伦斯·谢诺夫斯基(Terrence Sejnowski),深度学习领域先驱者顶级AI科学家,NIPS基金会主席,上世

大数据文献 - 生病,机器,医生 - 2019-12-04

NAT COMMUN:报导焦虑<font color="red">的</font>细胞根源,为抑郁症治疗开辟新途径!

NAT COMMUN:报导焦虑细胞根源,为抑郁症治疗开辟新途径!

从面对考试压力学生到可能面临裁员工人,担心未来是一种普遍存在经历。但是,当人们对坏事情预期开始干扰日常生活,普通忧虑就会变成一种焦虑障碍。大约四分之一成年人会在人生某个阶段与焦虑作斗争,这使它成为美国最常见精神疾病之一。

来宝网 - 焦虑,细胞,抑郁症治疗,新途径 - 2017-07-26

PNAS:触觉运动神经元能对视觉信号起反应

日前,来自杜克医学院科学家们通过动物实验发现,大脑触觉运动神经元除了能感知接触、控制运动以外,还能对视觉信号起反应。这一发现不仅解释了“橡胶手错觉”,帮人们理解不同脑区共同形成身体图式机制,还有助于开发与瘫痪病人体觉运动神经线路完全融和神经假肢。相关论文发表在了近期出版PNAS杂志上。【原文下载】 早期研究表明,大脑对自己身体有一立体内部图像,通过接收

bio360 - 运动神经元,视觉信号 - 2013-08-29

Lancet :孤独症

孤独症,又称为自闭症,是一种神经系统失调导致发育障碍,表现为早期不能进行正常语言表达社交活动,并且常见做一些刻板、重复性限制性动 作和行为。目前世界范围内人群发病率大约为1%,男性患者比例大于女性,但女性发病时症状较男性严重,且至少70%孤独症患者通常还伴有其他疾病。孤独症患者存在非典型性认知特征,如社会认知社会知觉功能受损、执行功能障碍等,以及非典型性感知信息处理。造成这些特

dxy - 孤独症 - 2014-03-24

关于大脑10误解:昏迷病人并不能完全康复

对大脑误解正在伤害我们孩子,也伤害着我们健康、商业真正神经科学研究 据国外媒体报道,世界各国政府都对神经科学研究投入了前所未有的热情,越来越多金钱涌入这一领域。人类大脑重量不过1400克左右,却产生了记忆、感知,塑造了人个性,也是众多悲剧来源。直到现在,关于大脑还有太多未解之谜。更加不幸是,对大脑无知也导致了各种各样误解神话。在取得每一项真正突破

新浪科技 - 大脑,神经科学,误解 - 2014-12-19

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