清华大学、天津大学合作,脑机接口,最新Nature Electronics!

BioMed科技 2025-03-04 09:00
文章摘要
本文介绍了一种基于忆阻器芯片的自适应神经形态解码器,用于脑机接口(BCI)系统。研究团队开发了一种一步解码策略,显著降低了计算复杂度,并通过脑控无人机飞行实验验证了解码器的实时性能。实验结果显示,该解码器在准确率和信息传输率上与传统CPU相当,但能耗降低了1643倍,解码速度提高了216倍。此外,团队提出了脑-忆阻器解码器共进化框架,通过错误相关电位(ErrP)实现解码器的实时更新,经过约6小时的实验,共进化BCI系统的平均准确率比非共进化系统提高了约20%。这种共进化机制不仅增强了BCI的性能,还揭示了大脑与解码器之间的动态适应性,为未来高效、自适应的脑机接口系统提供了新的发展方向,有望在医疗康复和人机交互领域实现广泛应用。
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DOI: 10.1021/efv039i008_190534010.1021/efv039i008_1905340 Pub Date : 2025-02-27
IF 5.2 3区 工程技术 Q2 Energy & Fuels
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