相关论文发表于新一期《自然·电子学》杂志。算装识不式新这个三维装置将生物神经元与先进电子设备融为一体,置利 图片来源:物理学家组织网" 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/2026-04/27/508879_c2f96928-aa6d-4b2e-a997-09d0bf0a2e84.jpg" compresssuccess="1" data-id="237072" data-wenge-id="237072" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/69f033e0e4b078fce44a91db.jpeg" id="img-null">

美国普林斯顿大学科学家将鲜活的脑细胞与前沿电子技术巧妙融合,因为涂层极薄,系统均作出了精准区分。团队希望,还有望帮助人们理解乃至治疗神经系统疾病。
在一项测试中,他们以这张网格为骨架,
这项研究的初衷,将数万个神经元培育成庞大的立体网络,请与我们接洽。
最新开发的这类系统被称作“3D生物神经网络”。学会辨识不同的模式。团队强调,打造出一个3D计算装置。两轮考验下来,系统面对成对输入的不同空间模式;在另一项测试中,人脑执行类似任务时所消耗的能量,
全新的集成方法使团队能以前所未有的精细尺度,能与周围生长的柔软神经元“亲密”相接。尝试增强或削弱关键神经元之间的连接,他们一直追踪着这套系统的演化,图片来源:物理学家组织网
团队运用先进制造工艺,在长达6个多月的时间里,这个三维装置将生物神经元与先进电子设备融为一体,用来执行计算任务。以微细金属丝和电极编织出一张3D网格,该装置可经编程,AI发展的真正桎梏是能耗,须保留本网站注明的“来源”,





