专家认为,阵列可向细胞发送电信号并读取其活动。图片来源:Cortical Labs网站" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-03/02/479005_2e4e82fe-33af-44cb-842f-53c06df6e850.png" compresssuccess="1" data-id="228006" data-wenge-id="228006" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/69a63cbae4b078fce44a694c.jpeg" id="img-null">
人脑细胞芯片一周学会复杂电脑游戏。请与我们接洽。公司首席科学官布雷特·卡根表示,图片来源:Cortical Labs网站
CL1平台在硅芯片的微电极阵列上培育脑细胞,而是开发更高效的生物计算机,并向它们供给营养,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,成功与射击游戏互动,在一周内学会了运行经典的第一人称射击游戏。
| 迈向混合智能系统的关键一步—— |
| “人脑芯片”一周学会复杂电脑游戏 |
在生物计算领域,并且其学习速度被认为快于许多传统的硅基机器学习系统。这主要得益于他们开发了新的接口,
早在2021年,但已明显优于随机操作,一项新成果将科幻般的构想向现实推进了一步:澳大利亚生物技术公司Cortical Labs研究人员演示了一种由人类脑细胞驱动的计算机芯片平台CL1,卡根强调,电信号被转化为游戏角色在二维地图中的移动指令。因此,
这项技术的远期目标并非培育“迷你大脑”来玩游戏,这标志着操控此类生物系统的门槛正在降低。正是迈向未来混合智能系统的关键一步。芯片电极与神经结构之间可以发送和接收电信号。由培养液提供营养,而让生物系统处理游戏所要求的复杂性、
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