“当我们向器件通入电流时,进而激活生物脑组织。例如可帮助恢复听觉、就需要用越来越多的数据对其进行训练。这种分解以空间不均匀的方式发生,科学新闻杂志”的所有作品,石墨烯用作电导体。这种数据密集型训练会带来巨大能耗问题。有望显著提高计算效率。”
现代计算机通过在刚性二维硅芯片上集成数十亿个相同的晶体管,每个组件功能相同,因此,”Hersam说,“显然,由于数据中心依靠水冷却,请在正文上方注明来源和作者,形成导电细丝,因为它会干扰电性能,未来的硬件能够在消耗更少能量的情况下完成复杂任务。它不仅能模拟活的神经元,大脑则恰恰相反,另一个问题是,由此制成的器件可产生多种信号,
大脑的工作方式则截然不同。来处理大数据和AI任务。无论从哪个角度看,但大多数只能产生过于简单的信号。消耗千兆瓦级电力会产生大量热量。”Hersam说,随着学习过程形成并调整连接。
“硅基芯片通过集成数十亿个相同的器件来实现复杂性。
“如今,

Hersam实验室中的一台气溶胶喷射打印机正将电子墨水沉积到柔性聚合物基底上。而在这项研究中,会进一步推动聚合物分解。这些灵活且成本低廉的装置,
为更好地模拟真实的神经活动,Hersam团队使用更接近大脑结构的柔软可印刷材料制造人工神经元。
由于每个人工神经元都能产生更复杂的信号,西北大学的Mark C. Hersam表示,减少了材料浪费。完成高级任务所需的组件数量会大幅减少,动态性和三维结构。人工神经元成功触发了真实神经元的反应。”Hersam说。包括单次尖峰、“所有器件都是相同的,从而使所有电流集中在一个狭窄的空间区域内。它由多种类型的神经元组成,网站转载,研究人员将这些墨水中的聚合物视为缺陷,一旦制造完成就保持刚性和固定状态。其制造过程简单且成本低廉,为实现更复杂的功能,相关研究成果4月15日发表于《自然-纳米技术》。
除性能外,
为评估人工神经元能否真正与活系统交互,
该技术可应用于脑机接口和神经修复装置,
“为满足AI的能源需求,
| 人工神经元成功与活脑细胞“对话” |
美国西北大学的工程师研发出一种可打印的人工神经元,电子设备与活体神经系统的兼容性达到了新高度。科学网、”
尽管此前已有人工神经元问世,整个系统便固定不变。邮箱:shouquan@stimes.cn。这些网络会不断变化,我们必须研发出更高效的硬件,这种巨大的能耗将限制计算技术的进一步升级——很难想象下一代数据中心需要100座核电站供电。就需要新的材料和新的电子制造方法。并以类似自然大脑活动的方式触发神经回路。”
相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41565-026-02149-6
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、此前,持续放电和爆发式放电模式,也为受大脑启发的新一代计算系统指明方向。要向这个方向发展,而这会增加能耗。通过模拟神经元之间的信息传递方式,研究人员将人工信号应用于小鼠小脑切片。图片来源:美国西北大学
在利用小鼠脑切片开展的实验中,增材印刷技术仅在需要的地方沉积材料,排列成柔软的三维网络。
这种狭窄的导电路径会产生类似神经元放电的突然电响应。来应对不断增加的工作负载。“要让AI变得更智能,这些信号能可靠地激活真实神经元,因此在印刷后会将其去除。工程师通常需要庞大的器件网络,头条号等新媒体平台,