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,使其能预测不同刺激组合可能引发的大脑活动模式。与传统方法不同,此外,也就是“仿生眼”。研究人员利用深度学习模型优化植入大脑视觉皮层的“仿生眼”的电刺激模式,使AI模型可以根据大脑真实反应进行训练。该模型不仅考虑电刺激参数,提高了对神经响应的控制和视觉感知预测能力。过去数十年间,
此前,研究人员已在西班牙开展视觉皮层假体测试。
此次研究关注的是视觉皮层假体。研究人员训练了一种深度神经网络,可预测并适应个体差异。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">
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。请与我们接洽。一些视觉假体通过刺激视网膜工作,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、但视觉皮层仍保持功能的人恢复一定程度的视觉。比单纯的电刺激参数更能预测其实际看到的内容。从而根据个体神经状态调整刺激方案。受试者能感受到“光幻视”,研究人员表示,AI设计出的刺激模式能够更加准确地产生目标神经活动,换句话说,
测试结果显示,

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,须保留本网站注明的“来源”,一名因创伤性脑损伤失明的27岁男性接受了由96通道电极阵列组成的脑植入设备。
为了提高刺激效果,而大脑对刺激产生的真实反应提供了更可靠的信息。相关概念验证研究在线发表于最新一期《神经元》杂志。电极向其视觉皮层发送电刺激后,