О сайте |  Контакты |  Реклама Сегодня 31 мая 2012 RSS потоки 3DNews  3DNews Вконтакте  3DNews на Facebook  3DNews в Twitter

Теги: нейрон

Робот SOINN учится, думает и проявляет инициативу

03.08.2011 [09:03], Павел Котов

Робот, созданный совместными усилиями специалистов Hasegawa Group и токийского технологического института, при помощи искусственного интеллекта самостоятельно думает, учится и действует по собственной инициативе. Он получил название SOINN (Self-Organizing Incremental Neural Network или Самоорганизующаяся возрастающая нейронная сеть).


SOINN


Получая задание, которое он никогда прежде не выполнял, робот думает так же, как думает человек, он делает предположения и принимает решения на основе своего предыдущего опыта. К примеру, роботу дают задание налить стакан воды, охладить его и передать человеку. Робот знает, какие предметы его окружают и реагирует сообразно ситуации вокруг него. До недавнего времени роботы, включая промышленных, выполняли только узко определенные задания, быстро и аккуратно. Но стоило условиям хотя бы немного измениться, машина больше не могла выполнять свою работу. Робот обладал только базовыми знаниями и мог применять их к строго определенной ситуации. Как только у машины оказывалось недостаточно знаний, робот останавливался и говорил что-то вроде: «Я не могу этого сделать, потому что не знаю, как».



В вышеописанном примере робот анализирует каждое свое предыдущее и последующее действие. Налив воду и узнав, что ее нужно охладить, робот понимает, что он не может взять кусок льда до тех пор, пока не освободит одну руку и не поставит что-нибудь на стол. Бутылка больше не нужна, а стакан пригодится для дальнейшего выполнения задания, поэтому робот оставляет стакан в другой руке и опускает в него кусок льда. А ведь до получения задания он не знал, как это делается.

В реальном мире искусственному интеллекту придется намного туже, поскольку внешние условия намного сложнее лабораторных, и меняются они очень динамично. Однако к тому времени, когда роботы начнут появляться в жилых домах, они должны будут работать на основе искусственного интеллекта вроде этого. Алгоритм, использованный в проекте SOINN, задает фундаментальную базу для подобного искусственного интеллекта.

Материалы по теме:

Источник:

Новое в обзорах
Планшеты Samsung Galaxy Tab 2 7.0 и 10.1: братья-революционеры
Планшеты Samsung Galaxy Tab 2 7.0 и 10.1: братья-революционеры
Эпическое тестирование 15 SSD объемом 120-128 Гбайт
Эпическое тестирование 15 SSD объемом 120-128 Гбайт
Узкоглазый и широкоформатный — iiyama ProLite X2775HDS-1:
Узкоглазый и широкоформатный — iiyama ProLite X2775HDS-1:
QNAP TS-219P II — самый быстрый из домашних
QNAP TS-219P II — самый быстрый из домашних

Ученые смогли воссоздать мозг в миниатюре на кремниевом чипе

11.08.2010 [17:00], Артем Терехов

Ученые из Университета Калгари (University of Calgary) совместно с Национальным исследовательским советом Канады (National Research Council Canada) смогли еще на шаг приблизиться к разгадке микроустройства нашего мозга. В результате исследований ученым удалось поместить сеть мозговых клеток на кремниевом микрочипе, фактически воссоздав мозг в миниатюре.

Ранее ученые могли отслеживать работу лишь одной или двух клеток, однако благодаря новым микрочипам появилась возможность детального изучения совокупности клеток. Это позволит создавать «автоматизированные сети, предназначенные для наблюдения за клетками мозга, что открывает возможности в будущем разработать лекарства для лечения множества дисфункций головного мозга, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона», согласно интернет-журналу PhysOrg.

Однако это только начало. В дальнейшем новые микрочипы откроют путь к нейроимплантатам для управления искусственными конечностями, лечения инсультов и травм мозга. Globe and Mail даже высказывает идею о совмещении живых нейронов с кремниевыми цепями для создания «органического компьютера». Что из этого станет реальностью, целиком зависит от дальнейших исследований и разработок.

Материалы по теме:

Источник:

Ученые преобразовали астроглии в нейроны

20.05.2010 [12:00], Александр Будик

Группа ученых под руководством Магдалены Готц (Magdalena Gotz) из Исследовательского центра имени Гельмгольца в Мюнхене и Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана заявила о важном открытии, которое является шагом вперед по разработке терапии для лечения нейродегенеративных недугов, таких как болезни Альцгеймера, Паркинсона, инсульт и другие. Достижения исследователей опубликованы в свежем номере журнала PLoS Biology.

 

 

Магдалена Готц и её коллеги показали, как астроглии (совокупность астроцитов, нейроглиальных клеток) могут быть непосредственно преобразованы в два основных класса нейронов коры под действием специфических белковых молекул. Нейроны являются основными клетками в мозге, ответственными за передачу информации, а астроциты поддерживают их жизнедеятельность и выполняют множество функций, среди которых разделение нейронов своими телами на группы, метаболические функции, регуляция активности нейронов и другие. Кроме того, замечена схожесть астроцитов с радиальными глиальными клетками, которые выполняют роль предшественников для большинства нейронов в процессе эмбрионального развития мозга. Некоторые радиальные глиальные клетки даже во взрослом возрасте имеют способность к превращению в нейроны, правда, такая трансформация может происходить только в отдельных участках головного мозга. До сих пор точно неизвестно, чем отличаются нормальные астроглии от радиальных глиальных клеток со способностью трансформироваться в нейроны.

Исследователи в своей работе показали, что астроциты также могут быть напрямую преобразованы в нейроны коры головного мозга под действием специфических белковых молекул. В экспериментах с молодыми мышами ученые продемонстрировали, что доставка этих белковых молекул в астроциты, которые в обычных условиях не способны к трансформации, приводит к образованию нейронов. При этом результат преобразования определяется типом белка. Нейрогенин-2 способствует образованию возбуждающих нейронов, а белок Dlx2 – тормозных.

В своей работе ученым удалось перепрограммировать «новосозданные» нейроны с тем, чтобы они могли развивать функциональные синапсы. В будущих исследованиях Магдалена Готц со своей командой намерена получить новые нейроны из глиальных клеток, что позволит ещё больше приблизиться к разработке методик лечения тяжелых нейродегенеративных заболеваний.

Материалы по теме:

Источник:

 HelmholtzZentrum

Химический компьютер будет действовать как клетки мозга

13.01.2010 [12:00], Денис Борн

Источник

Создаётся первый полный цифровой атлас мозга

27.12.2009 [10:00], Денис Борн

Семь – "магическое" число для мозга

27.11.2009 [12:00], Денис Борн

IBM: очередной шаг к созданию компьютера, имитирующего мозг

18.11.2009 [18:45], Александр Харьковский

Источник

Принцип организации городов аналогичен мозгу

07.09.2009 [10:03], Денис Борн

Человеческий мозг функционирует как компьютер

09.10.2006 [10:49], Вячеслав Кононов

Нейронный сенсор для бытовой электроники

23.05.2005 [18:31],

Яндекс.Метрика