企业档案
- 会员类型:免费会员
- 工商认证: 【已认证】
- 最后认证时间:2014年
- 法人:李*
- 注册号:22223232398****
- 企业类型:生产商
- 注册资金:人民币***万
ELISA试剂盒
- 猴ELISA试剂盒
- 羊ELISA试剂盒
- 猪ELISA试剂盒
- 兔ELISA试剂盒
- 大鼠ELISA试剂盒
- 小鼠ELISA试剂盒
- 人ELISA试剂盒
- 牛ELISA试剂盒
- 马ELISA试剂盒
- 大鼠细胞因子、趋化因子及其受体ELISA试剂盒
- 内分泌ELISA试剂盒
- 性激素ELISA试剂盒
- 甲状腺激素ELISA试剂盒
- 激素ELISA试剂盒
- 肿瘤ELISA试剂盒
- 小鼠肝纤维化ELISA试剂盒
- 大鼠肝纤维化ELISA试剂盒
- 人肝纤维化ELISA试剂盒
- 血栓、止血、循环ELISA试剂盒
- 血栓、止血ELISA试剂盒
- 活性多肽及其它ELISA试剂盒
培养基
- 一次性试管、液体培养基
- 大肠菌群计数
- 大肠菌群的快速检测
- 沙门氏菌检验
- 志贺氏菌检验
- 致泻大肠埃希氏菌检验
- 副溶血性弧菌检验
- 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验
- 空肠弯曲菌检验
- 溶血性链球菌检验
- 肉毒梭菌及肉毒毒素检验
- 金黄色葡萄球菌检验
- 产气荚膜梭菌检验
- 蜡样芽孢杆菌检验
- 霉菌和酵母菌计数
- 常见产毒霉菌的鉴定
- 单核细胞增生李斯特氏菌检验
- 椰毒假单胞菌酵米面亚种检验
- 双歧杆菌检验
- 乳酸菌检验
- 大肠杆菌计数
- 粪大肠菌群计数
- 阪崎肠杆菌检验
- 生活饮用水标准检验方法
- 饮用天然矿泉水检验方法
- 化妆品卫生规范
- 中华人民共和国药典
- 欧洲药典(EP)
- 临床检验用培养基
- 消毒灭菌效果评价
动物血清
试剂盒实验免费代测
标准品对照品
- 新补骨脂异黄酮
- 补骨脂二氢黄酮甲醚(甲基补骨脂黄酮A)
- 补骨脂乙素
- 补骨脂甲素(补骨脂二氢黄酮)
- 补骨脂酚(破故纸酚)
- 补骨脂定
- 补骨脂素(补骨脂内酯)
- 百秋李醇(虎尾草醇,广藿香醇)
- 白蕊草素I(阿福豆苷)
- 白蜡树精
- 白蜡树素
- 银杏酸C17:1
- 银杏酸C15:0
- 银杏酸C17:2
- 银杏酸C15:1
- 白果新酸(银杏酸(C13:0))
- 银杏内酯J(白果苦内酯J)
- 银杏内酯C(白果苦内酯C)
- 银杏内酯B(白果苦内酯 B)
- 银杏内酯A(银杏苦内酯A )
- 异银杏素(异银杏双黄酮)
- 白果双黄酮(银杏素)
- 白果内酯(银杏内酯BB)
- 白藜芦醇
- 白杨素
- 白花前胡素E
- 白花前胡丁素(白花前胡素D)
- 白花前胡丙素
- 白花前胡乙素
- 白花前胡甲素
- 白术内脂III(苍术内酯III)
- 白术内酯II(苍术内酯II)
- 白术内酯I(苍术内酯I)
- 白桦脂醇(桦木醇)
- 白桦脂醛
- 白桦脂酸(桦木酸,香柠檬烯)
- 白头翁素
- 白头翁皂苷D
- 白头翁皂苷B4(白头翁皂苷B)
- 白头翁皂苷A3(白头翁皂苷A)
- 血根碱(假白屈菜季铵碱)
- 白屈菜红碱(白屈菜赤碱)
- 白屈菜碱
- 白当归素(比克白芷素)
- 白当归脑(白芷脑,白当归醚)
- 白鲜碱(白藓碱,白鲜胺)
- 澳洲茄边碱(奥洲边茄碱)
- 澳洲茄碱(α-澳洲茄碱)
- 澳洲茄胺(茄解啶,澳洲茄次碱)
- 桉油精
- 安格洛苷C(安格洛甙 C)
- 安石榴苷(安石榴甙)
- 安五脂素
- 阿魏酸钠
- 异阿魏酸(橘皮酸)
- 阿魏酸乙酯
- 阿魏酸
细胞
生物试剂
抗体
联系我们
联系人:李经理
热门标签
公司动态
研制具有学习能力忆阻器可造人工大脑
点击次数:499 发布时间:2013/3/12
研制具有学习能力忆阻器可造人工大脑
据国外媒体报道,长久以来,科学家一直梦想着造出像大脑一样的电脑。大脑比电脑更加节能,而且还会自主学习,不需要任何编程。来自比勒菲尔德大学物理学系的高级讲师安迪·托马斯博士正在做这方面的努力,他的研究材料是忆阻器(memristor),一种能够模仿神经功能的微电子元件。托马斯及其同事在一年之前就制作出了一种具有学习能力的忆阻器。现在,安迪·托马斯利用这种忆阻器作为人工大脑的关键部件,他的研究结果将于近期发表在《物理学学报D辑:应用物理学》杂志上。
忆阻器由极薄的纳米薄膜制成,可用于连接电子回路。多年来,忆阻器一直被视为神经突触的电子版。突触是神经元之间联系的桥梁,神经元活动越多,这种突触联系也就越多。通常,一个神经元与其他神经元通过数千个突触进行联系。忆阻器可以接收来自电子回路的脉冲,并且在关掉电源后,仍能“记忆”先前通过的电荷量。因此,忆阻器允许通过的电流量取决于之前通过电流的强度及通过的时间。
安迪·托马斯解释说,因为忆阻器与突触的这种相似性,使其成为制造人工大脑——从而打造出新一代的电脑——的绝佳材料,“它使我们得以建造极为节能、耐用,同时能够自学的处理器。”托马斯的文章总结了自己的实验结果,并借鉴其他生物学和物理学研究的成果,首次阐述了这种仿神经系统的电脑如何将自然现象转化为技术系统,及其中应该遵循的几个原则。这些原则包括,忆阻器应像突触一样,“注意”到之前的电子脉冲;而且只有当刺激脉冲超过一定的量时,神经元才会做出反应,忆阻器也是如此。
正是由于这种特性,神经突触才能在大脑学习的过程中发挥关键作用。安迪·托马斯以巴甫洛夫的经典生理学实验为例,说明了学习的过程。如果狗看到食物,就会出现流口水的自然反应;如果狗每次看到食物时都听到铃声,那么铃声这种“中性”的刺激就会与引起反射反应的刺激联系起来。所以,*后狗即使没有看到食物,在听到铃声时也会流口水。这种条件反射的生理原因是,做出反射反应的神经元与触发这些反应的神经元之间具有更多的突触联系。
如果中性的响铃刺激与食物刺激同时出现,狗的大脑就会开始学习,其负责这两种刺激的神经元之间建立起更多的联系。“你也可以用忆阻器建立起类似的电子回路,这是通往仿神经处理器的步。”安迪·托马斯说,“这是完全有可能做到的,因为相比原来基于比特(bit)的计算机处理器,忆阻器对信息的存储更加精确。”忆阻器和比特都是利用电子脉冲进行工作,但后者不能进行任何微小调整,而只能“开”和“关”。相比之下,忆阻器能够持续增高或减弱电阻。托马斯解释道:“这也是人工大脑进行学习和遗忘的过程中,忆阻器如何发挥作用的基础。”