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细胞与电路是大势基于老鼠神经元的AI设备能识别爆炸物

据英国广播公司(BBC)网站近日报道,在坦桑尼亚举办的全球TED大会上,尼日尼亚科学家艾加比展示了一款由小鼠神经元制成的人工智能计算设备模型,其拥有“嗅觉”,能识别出爆炸物以及疾病标记物的气味,可用于机场安检和疾病检测等领域。 研究人员表示,这款调制解调器大小的设备“Koniku Kore”最终有望成为未来机器人的大脑,而将生物细胞与电子电路整合,有望成为开发模拟大脑的主流手段。 人工智能芯片也有嗅觉 虽然计算机在执行复杂的算法方面比人类更高效,但大脑在许多认知功能的表现上优于计算机。包括谷歌、微软等科技巨头在内的人工智能界正竭尽全力制造可以模拟大脑的机器,或将计算机植入脑中,艾加比却另辟蹊径,设法将实验室培养的神经元和电子电路整合在一起。 据英国《每日邮报》报道,艾加比说,新的神经元芯片可以模拟204个脑神经元的功能,“与其模仿神经元,何不就地取材,直接使用生物细胞本身呢?虽然这个想法很激进,但结果......阅读全文

细胞与电路是大势基于老鼠神经元的AI设备能识别爆炸物

  据英国广播公司(BBC)网站近日报道,在坦桑尼亚举办的全球TED大会上,尼日尼亚科学家艾加比展示了一款由小鼠神经元制成的人工智能计算设备模型,其拥有“嗅觉”,能识别出爆炸物以及疾病标记物的气味,可用于机场安检和疾病检测等领域。   研究人员表示,这款调制解调器大小的设备“Koniku Kore

基于X射线能谱的爆炸物检测算法研究

正确识别行李包裹中的爆炸物是车站、机场等重要出入口处安检工作中极为迫切的需求。x射线技术是目前国内外安检系统中应用最广泛的技术,随着高分辨率光子计数器的发展,多能谱X射线技术应用于安检成为了可能。本文首先介绍了X射线与物质的各种相互作用,重点介绍了光电效应和康普顿散射原理,指出了物质的线性衰减系数与

模拟大脑:细胞和电路融合成趋势

  据英国广播公司(BBC)网站近日报道,在坦桑尼亚举办的全球TED大会上,尼日利亚科学家艾加比展示了一款由小鼠神经元制成的人工智能计算设备模型,其拥有“嗅觉”,能识别出爆炸物以及疾病标记物的气味,可用于机场安检和疾病检测等领域。  研究人员表示,这款名为“Koniku Kore”的设备有望成为未来

新疆理化所实现爆炸物气氛快速识别检测

  爆炸物检测对于反恐防暴和维护国家安全具有重要意义。爆炸物分为两大类,即制式和非制式。因二者的饱和蒸气浓度均较低,难以实现对其气氛检测。因此,制备高灵敏度响应的气敏材料对于爆炸物气氛检测具有重要意义。近年来,一系列理论及实验结果表明,金属氧化物掺杂能够提高材料对目标分子的响应大小,其原因归结于表面

新型人工神经元有望用于AI技术

  斯坦福大学和桑迪亚国家实验室的研究人员在一份研究报告中称开发了基于人脑神经元连接的计算机组分:一种充当人工突触的装置,模仿神经元在大脑中的通信方式。  该团队报告说,这些设备中的9个的原型阵列在处理速度,能效,再现性和耐久性方面表现甚至优于预期。展望未来,团队成员希望将他们的人工突触与传统电子设

大鼠神经元细胞分离培养实验_解离神经元培养物的制备

实验材料母鼠试剂、试剂盒BSS仪器、耗材无菌器械显微镜实验步骤1. 杀死怀孕 18 天母鼠(常用过量 CO2 使其窒息),用无菌器械取出胚胎,放在无菌的培养皿中。2. 取下胚胎的头,放在盛有 4 ml 不含 Ca2+ 和 Mg2+ 的平衡盐溶液(BSS)的培养皿中。3. 从头颅骨上取下脑,

爆炸物的安全控制

在进行强放热性、有毒或者其他具有潜在危险性的反应时,微反应技术可以提供帮助。Fraunhofer化工研究所研发了一种微反应系统,可以用来针对商用炸药的质量进行安全检测。 Fraunhofer化工研究所自成立50年来一直致力于发动机燃料和炸药领域的研究,不断地扩展研究和发展业务,除了爆炸技术

大鼠神经元细胞分离和培养实验_培养神经元支持物制备

试剂、试剂盒浓硝酸仪器、耗材玻璃盖玻片层流柜实验步骤一、盖玻片的预处理1. 玻璃盖玻片放在瓷染色架上,用蒸馏水冲洗。2. 架子放在玻璃容器中,浓硝酸泡 48 小时。3. MilliQ 水漂洗盖玻片 1 小时,重复 3 次。4. 200℃ 烤 8 小时灭菌盖玻片。5. 在层流柜中将盖玻片放在 60 m

GABA能神经元和谷氨酸能神经元在电针镇痛效应...(一)

GABA能神经元和谷氨酸能神经元在电针镇痛效应中的新机制研究背景:电针镇痛效应目前已经在世界范围内得到了广泛认可,但其在中枢神经系统的确切靶点和细胞特异性的镇痛机制仍然没有得到充分的认识。[1-3]。已有研究证实,电针可以诱导c-fos在中脑导水管周围灰质(periaqueductal gray

GABA能神经元和谷氨酸能神经元在电针镇痛效应...(二)

激活vlPAG中GABA能神经元和抑制谷氨酸能神经元可以有效拮抗电针的镇痛效应单独激活GABA能神经元只能部分的减弱电针的镇痛效应,为了验证GABA能神经元和谷氨酸能神经元都参与了电针的镇痛效应。研究团队在vlPAG中GABA能神经元被激活的基础上,另外使用rAAV-CaMKIIa-HA-KORD-