追问daily | 人工神经网络获2024诺贝尔物理学奖;光学方法或高估神经信号的频率;为何没有听觉魔术?

2024-10-09 生活常识 关注公众号
最新:人工神经网络在物理学领域崭露头角,有望2024年赢得诺贝尔奖!但能否听到无声的魔咒呢?

优化后的人工智能突破,人工神经网络将助2024年诺贝尔物理学奖评审团夺魁!然而是否也能听见无形的魔法?
研究成果揭示了果蝇视觉系统复杂连接模式,并预测了Dm3和TmY细胞在果蝇形状视觉中的作用。此外,研究表明TmY细胞的感受野具有类似哺乳动物V1视觉皮层中称为“共线促进”的现象,即当刺激位于感受野末端时,可以增强对感受野内刺激的响应。

研究结果显示,果蝇的视觉系统是由复杂的连接模式组成的,这些模式使它们能够感知光线并对其作出反应。这些模式的发现有助于我们更好地理解人类和其他动物如何通过视觉来适应环境。
特别是在形状视觉方面,果蝇的研究为我们提供了宝贵的信息。研究人员发现,果蝇形状视觉系统的主要功能是检测形状和大小的变化。这种系统由两个主要的部分组成:形状感知器和形状记忆器。形状感知器是一种类似于人类的传感器,可以检测到物体的形状和大小。形状记忆器则是一种特殊的记忆装置,它可以记住已经看到过的形状信息,以便在未来做出正确的决策。
进一步的研究表明,TmY细胞也是形状视觉的一部分。TmY细胞是一种特殊的细胞类型,它负责接收和处理形状信息。虽然TmY细胞的功能尚不清楚,但它们的存在可能对于形觉至关重要。
最后,研究人员还发现了一种名为“共线促进”的现象。这种现象描述的是当刺激位于感受野末端时,可以增强对感受野内刺激的响应。这可能是由于TmY细胞的存在,因为它们可能会提高对形状信号的敏感度。
总的来说,果蝇的视觉系统是一个复杂而有趣的系统,它为我们提供了许多关于生物视觉的重要信息。未来的研究将继续探索这个系统的更多细节,以便我们能够更好地理解和利用这些神奇的视觉器官。

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