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自动化所在人脑视觉信息编解码研究方面取得新进展

现代认知神经科学以及功能磁共振成像技术(functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI)的不断发展使得采用科学手段对大脑视觉皮层信号进行解读成为可能。研究人脑视觉信息解码模型不仅可以加深人们对人脑视觉信息处理机制的研究,还可以有力地促进新一代脑-机接口(Brain-Computer Interface, BCI)技术的发展。 尽管现有的视觉信息解码模型在对大脑信号的分类、识别任务上表现良好,但是试图通过大脑视觉皮层信号精确重建视觉刺激内容仍然非常困难。阻碍人们有效地进行视觉信息解码的因素主要包括 fMRI 数据维度高、样本量小、噪声严重、解码模型不科学等。传统的基于多体素模式分析(Multi-Voxel Pattern Analysis, MVPA)的视觉信息解码方法直接在高维的 fMRI 体素空间和视觉图像像素空间建立映射关系,这种解码方法很容易造成对冗余或噪声体素的过拟合。此外,......阅读全文

人脑视觉信息编解码研究方面取得新进展

  现代认知神经科学以及功能磁共振成像技术(functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI)的不断发展使得采用科学手段对大脑视觉皮层信号进行解读成为可能。研究人脑视觉信息解码模型不仅可以加深人们对人脑视觉信息处理机制的研究,还可以有力地促进新一代脑-机接口(B

自动化所在人脑视觉信息编解码研究方面取得新进展

  现代认知神经科学以及功能磁共振成像技术(functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI)的不断发展使得采用科学手段对大脑视觉皮层信号进行解读成为可能。研究人脑视觉信息解码模型不仅可以加深人们对人脑视觉信息处理机制的研究,还可以有力地促进新一代脑-机接口(B

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美国banner视觉传达详细信息

  视觉传达详细信息   脉冲频率调制(PFM)是一种数字表示传感器的模拟测量值的方法。Banner Engineering的Pulse Pro I / O技术简化了传感器与指示器或控制器之间的连接。Pulse Pro I / O解决了各种应用,并定位了清晰的信息,以实现快速可见性和响应性。

视觉弱视的基本信息介绍

  视觉发育期内由于单眼斜视、屈光参差、高度屈光不正以及形觉剥夺等异常视觉经验引起的单眼或双眼最佳矫正视力低于相应年龄正常儿童,且眼部检查无器质性病变,称为弱视。不同年龄儿童视力的正常值下限:年龄为3~5岁儿童视力的正常值下限为0.5,6岁及以上儿童视力的正常值下限为0.7。弱视是一种严重危害儿童视

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视觉皮层也能处理听觉信息

        科学家在研究与视觉相关的脑处理过程时,发现视觉皮层不仅能利用眼睛看到的视觉信息,还能利用耳朵收集的听觉信息。他们认为,这种听觉输入让视觉系统能预测即将到来的信息,从而成为一种生存优势。相关论文发表在最近出版的《当代生物学》(Current Biology)杂志上。  该研究是一项为期

视频编解码器是什么?编解码器技术原理作用解析

一、什么是视频编解码器视频编解码器,是指一个能够对数字视频进行压缩或者解压缩的程序或者设备。压缩和可能改变视频内容格式的过程,将模拟源更改为数字源。音频和视频都需要可定制的压缩方法。在压缩方面,目标是减少占用空间。只要是数字视频,就是需要经过视频编码器信号传输,更好地为视频直播提供技术实现。

大脑如何提取和加工“视觉的隐藏信息 ”

  被忽视的香蕉(neglected banana)是一个典型的在日常生活中被我们认为理所当然的事物:当你走进超市,你看到一把把绿色、黄色和棕色的香蕉,你的大脑很自然地就会将它们分类为未成熟的、成熟的和变质的。大脑如何将简单的感觉输入,如“绿色”转变为有意义的“未成熟”信息?许多神经科学家预测,加工

科学家揭示视觉注意参与信息选择过程

  近日,华东师范大学、美国路易斯维尔大学和俄亥俄州立大学的研究团队合作完成的一项研究揭示,视觉注意参与了对地表表面信息的选择和表征过程,并以此为基础和支架,建构广阔的内部视觉世界。实验表明,要形成相对准确的视觉空间表征,地表表面信息和对下视野空间的注意,两个因素缺一不可。相关研究在线发表于《自然》