会议报道:从科幻到现实,脑机接口如何连接 AI 与人类智慧? “《黑客帝国》在某种意义上描绘了脑机接口的终极目标:向大脑输入一个完整 的虚拟外部环境并与之双向交互。”上海科技大学生物医学工程学院常任轨助理 教授、计算认知与转化神经科学实验室主任李远宁说道。 近日,由天桥脑科学研究院(中国)主办的“从科幻到现实——人类智能如何与 人工智能融合?”主题活动在上海图书馆东馆举行。 活动上,李远宁与知名科幻作家,银河奖、全球华语星云奖金奖得主江波展开了 跨越科幻与科学的对谈,将脑机接口( Brain Computer Interface , BCI )这项从小 说走向现实、不断引爆学界和产业界热点的技术进行了生动演绎,探索脑机接口 与 AI 融合的无限可能,并客观阐释了从令人遐想的突破性个例到广泛应用的距 离。 脑科学是人类所知甚少的“自然科学最后一块疆域”,也是科幻作品经久不衰的 灵感来源。今年以来,天桥脑科学研究院(中国)发力 AI for Brain Science ,鼓励 AI 和脑科学这两个“黑匣子”互相启发、互相破译。 一方面,研究院已组织了六场 AI for Brain Science 学术会议,促进 AI 科学家、神 经科学家、临床医生、产业界专家和高校年轻学生学者同台共话,分享 AI for Brain Science 相关基础研究和健康应用,系列会议大众总观看 52 万人次,参会领域专 家 800 余人;另一方面,研究院也积极组织“ AI 问脑”系列科普会议,邀请 AI 科 学家、脑科学家展开跨界对谈,激发公众对 AI for Brain Science 的兴趣和探索。 点击此处阅读原文
当 Type-C 和 Type-A 其中一个端口接入设备时, Type-C 或 Type-A 端口都可以实现独 立的快充功能。当 Type-C 和 Type-A 都接入设备时, XPD977 会将输出电压降至 5V 给设 备供电,其中 Type-C 端口 PD 只广播 5V/3A ,保留 BC1.2 以及 Apple 2.4A ,而 Type-A 端 口则只保留 Apple 2.4A 。特别的,当 Type-A 口一直连接苹果充电线但未接入苹果手机时, Type-C 口仍然有快充功能。作为充电器应用时,充电线会经常与充电器连接在一起。 XPD977 完美解决了 Type-A 和 Type-C 口连接充电线应用时的快充难题。此外, Type-A 口 充饱关断电流阈值低至 10mA ,可支持智能穿戴设备小电流充电。
构建对话框架 工作场所的健康关系是组织文化不可或缺的一部分。寻找机会建立健康的团队互动方式将使员工更有可能尽早寻求帮助并相互分享资源;从而减少个人压力和倦怠。当联系紧密时,团队的整体健康状况会更高。我们可以有意培养关系并创建一个成员得到支持和尊重的社区,方法是:
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时光飞逝,我简直不敢相信这已经是第 105 期 Connective 了!首先,我要欢迎最近加入(或重新加入)BSMB 的 38 名新成员(感谢 George 的巨大努力!)。我希望您会喜欢成为这个非常友好和令人振奋的矩阵协会的一员,因为我已经把它变成了我的科学之家。BSMB 重视您对如何让协会变得更好的意见,因此请与我们联系。对于早期职业成员,我们有很多奖学金来支持您参加与矩阵相关的会议。继续阅读并了解有关如何申请的更多信息。我还要衷心感谢 Chrissy Hammond 和她的共同组织者在布里斯托尔组织了一次真正出色的 BSMB 2024 会议。令人着迷的科学、优雅的晚宴场地和令人难忘的马戏表演无疑是我今年的亮点!我相信您已经在这次会议上注意到了 BSMB 超级家族的许多熟悉面孔,包括 BSMB 的几位创始成员和前任执行委员会,真是太好了!在接下来的几个月里,还有更多与矩阵相关的活动值得期待,包括今年 9 月在里昂举行的 MBE 2024 会议、在诺丁汉举行的 BSMB 2025 年春季会议、在萨里举行的 BSMB 2025 年秋季会议,以及我们在不同国家(例如 ASMB、DSMB、DGMB 等)的同行协会的年度会议。我希望在这些矩阵会议上亲自见到你们中的许多人!孟庆军,名誉秘书 __________________________________
去年冬天是有史以来降雪最多的一个冬天,明尼苏达州立法机构就能源政策展开了激烈辩论,最终州长签署了一项法案,要求到 2040 年实现 100% 无碳电力。绿化电网对 Connexus Energy 来说并不是什么新鲜事。在过去几年中,Connexus 安装了电网规模的太阳能和储能系统,支持电动汽车,并改变了我们的批发电力供应合同,目的是保持我们出色的可靠性和实惠的价格。毕竟,不需要火箭科学家就能知道成员们非常关心价格和可靠性。许多人也非常关心绿化电网。
神经可塑性是指大脑回路重组和改变网络特性的能力,从而导致脑功能和行为的改变。传统上认为,神经可塑性受到外部刺激,学习和经验的影响。有趣的是,有新的证据表明,人体外围的内聚合信号可能起作用。肠道微生物群是一个与宿主和谐相处的微生物社区,可能能够通过调节肠道轴的调节来影响可塑性。有趣的是,肠道微生物群的成熟与神经发育的关键时期相吻合,在此期间,神经回路是高度塑性且潜在脆弱的。因此,早期生命中的营养不良(肠道菌群组成的不平衡)可能导致正常发育轨迹的破坏,导致神经发育障碍。本综述旨在检查肠道菌群会影响神经可塑性的方式。还将讨论将胃肠道问题和细菌性营养不良与各种神经发育疾病及其对神经逻辑结果的潜在影响联系起来的最新研究。