2.2 患者数据库管理 ................................................................................................................ 15 2.2.1 添加患者 ................................................................................................................ 16 2.2.2 查看/编辑患者信息 ........................................................................................................ 18 2.2.3 删除患者 ................................................................................................................ 19 2.2.4 搜索患者 ................................................................................................................ 19 2.3 测试选项 ...................................................................................................................... 21 2.3.1 通过 NeuroLink Pro ............................................................................................................. 22 2.3.1.1 选择测试 ...................................................................................................................................... 22 2.3.2 通过 NeuroLink 手机应用程序 ............................................................................................. 22 2.3.2.1 电子邮件设置 ................................................................................................................................ 23 2.3.2.2 解锁测试 ................................................................................................................................ 26 2.3.3 从手机应用程序导入测试结果 ................................................................................ 26 2.4 查看和导出结果 ................................................................................................................ 26 2.4.1 如何查看测试结果 .......................................................................................................... 26 2.4.1.1 查看图表 ................................................................................................................................ 27 2.4.1.2 查看雷达图 ................................................................................................................................ 27 2.4.1.3 脑网络和解释 ............................................................................................................................. 27 2.4.2 如何导出 NeuroGuide 的 NeuroLink 测试结果 ............................................................................. 27 2.5 退出和关闭程序 ............................................................................................................. 27
摘要。由于神经元结构的复杂性和某些区域的极弱信号,从大规模光学显微镜图像中重建神经元是一项具有挑战性的任务。传统的分割模型建立在 vanilla 卷积和体素损失的基础上,难以在稀疏的体积数据中建模长距离关系。因此,特征空间中的弱信号与噪声混合,导致分割中断和神经元追踪结果过早终止。为了解决这个问题,我们提出了 NeuroLink,为网络添加连续性约束,并利用多任务学习方法隐式地模拟神经元形态。具体来说,我们引入了动态蛇形卷积来提取神经元稀疏管状结构的更有效特征,并提出了一种易于实现的基于形态的损失函数来惩罚不连续的预测。此外,我们指导网络利用神经元的形态信息来预测神经元的方向和距离变换图。我们的方法在低对比度斑马鱼数据集和公开可用的 BigNeuron 数据集上实现了更高的召回率和准确率。我们的代码可以在https://github.com/Qingjia0226/NeuroLink上找到。
本研究探讨了大脑的问题,大脑包含“人性”的特质,是一种权利,并且在使用大脑作为自由意志的控制中心的权利背景下保留这种权利,以及神经科学和技术对其安全构成威胁。特别是在21世纪,由于神经科学和神经技术领域的迅猛发展,研究的性质已经超出了医学/科学领域。此外,随着相关的发展,原本应该作为疗愈与治疗主题的研究,也开始包括个体与社会问题的可能性。尤其是BCI(脑机接口)、neurolink、metaverse等对人脑进行直接或间接干预的研究,将法律问题提到了议事日程。由于人的意志中心和人的属性所在的行政区域存在被外部操纵的风险,引发了有关大脑及其安全作为人类自然权利的讨论。此外,相关问题在国内法和国际法上都存在严重空白。在这种背景下,确定已达到的程度以及其法律限度对于防止将来可能发生的更大问题至关重要。