This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Сложная механика руки делает нейронный контроль движений к цели зависимым от начальной позы
Поскольку предыдущие исследования движений к цели смешивали направление движения с конечной позой, остается неизвестным, как динамика нейронных популяций в моторной коре учитывает начальную позу руки. Здесь этот пробел заполняется с помощью высокоплотных нейронных записей и задачи на движение к цели, в которой одни и те же цели служат стартовыми точками в одних испытаниях и конечными точками в других. Показано, что динамика нейронных популяций в первичной моторной коре и дорсальной премоторной коре обезьяны демонстрирует композиционную структуру с тремя компонентами, которые обеспечивают контроль, зависящий от начальной позы: во-первых, подпространство позы, содержащее фиксированные точки, посещаемые всякий раз, когда рука находится в конкретной позе; во-вторых, ротационные динамики, которые переходят между этими фиксированными точками, систематически организованные так, что похожие ротации производят похожие движения, одновременно непрерывно обновляя представление о позе; в-третьих, независимый от условий сдвиговый измерение, которое отслеживает прогресс испытания во всех движениях. Эта композиционная структура продвигает объяснение на уровне популяции того, как динамика моторной коры поддерживает квалифицированное движение к цели.
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.09.04.674069v1
Поскольку предыдущие исследования движений к цели смешивали направление движения с конечной позой, остается неизвестным, как динамика нейронных популяций в моторной коре учитывает начальную позу руки. Здесь этот пробел заполняется с помощью высокоплотных нейронных записей и задачи на движение к цели, в которой одни и те же цели служат стартовыми точками в одних испытаниях и конечными точками в других. Показано, что динамика нейронных популяций в первичной моторной коре и дорсальной премоторной коре обезьяны демонстрирует композиционную структуру с тремя компонентами, которые обеспечивают контроль, зависящий от начальной позы: во-первых, подпространство позы, содержащее фиксированные точки, посещаемые всякий раз, когда рука находится в конкретной позе; во-вторых, ротационные динамики, которые переходят между этими фиксированными точками, систематически организованные так, что похожие ротации производят похожие движения, одновременно непрерывно обновляя представление о позе; в-третьих, независимый от условий сдвиговый измерение, которое отслеживает прогресс испытания во всех движениях. Эта композиционная структура продвигает объяснение на уровне популяции того, как динамика моторной коры поддерживает квалифицированное движение к цели.
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.09.04.674069v1
👍2🔥1🥰1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Виктория Ефимова рассказывает о стволе мозга
🔥5👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Интересный случай шизофазии — отдельные фразы даже имеют смысл, но плохо стыкуются с другими фразами, которые по «логике» должны из них вытекать.
🤯5
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Стив Джобс не был очень добрым человеком
❤1👍1🥰1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Философско-теологические аспекты интерфейсов мозг-машина и их влияние на понятие морали и образа Божьего
Статья рассматривает философско-теологические аспекты, связанные с научными данными об использовании интерфейсов мозг-машина. Анализируя нейронаучные основы человеческой свободы в экспериментах с интерфейсами мозг-машина, ученый в области права и этики Нита Фарахани различает свободу выбора и свободу действия. Она подчеркивает, что ключевое значение для юридической и моральной ответственности имеет свобода действия, а не свобода выбора. Однако исследования показывают, что обезьяны, подобно людям, могут использовать интерфейсы мозг-машина для выполнения желаемых движений с помощью искусственных или роботизированных конечностей. Автор обсуждает эти исследования и утверждает, что нечеловеческие существа также способны реализовывать свои намеренные действия, используя свободу действия. Это указывает на то, что мораль не является исключительно человеческой характеристикой, а присутствует, хотя и в зародышевой стадии, у нечеловеческих существ. Автор утверждает, что это может повлиять на то, как мы описываем концепцию образа Божьего.
https://www.zygonjournal.org/article/id/17654/
Статья рассматривает философско-теологические аспекты, связанные с научными данными об использовании интерфейсов мозг-машина. Анализируя нейронаучные основы человеческой свободы в экспериментах с интерфейсами мозг-машина, ученый в области права и этики Нита Фарахани различает свободу выбора и свободу действия. Она подчеркивает, что ключевое значение для юридической и моральной ответственности имеет свобода действия, а не свобода выбора. Однако исследования показывают, что обезьяны, подобно людям, могут использовать интерфейсы мозг-машина для выполнения желаемых движений с помощью искусственных или роботизированных конечностей. Автор обсуждает эти исследования и утверждает, что нечеловеческие существа также способны реализовывать свои намеренные действия, используя свободу действия. Это указывает на то, что мораль не является исключительно человеческой характеристикой, а присутствует, хотя и в зародышевой стадии, у нечеловеческих существ. Автор утверждает, что это может повлиять на то, как мы описываем концепцию образа Божьего.
https://www.zygonjournal.org/article/id/17654/
❤🔥1❤1
БЯМ галлюцинирует, потому что не придерживается правила: молчи, за умного сойдешь.
https://openai.com/index/why-language-models-hallucinate/
Мораль: приучайте и себя хотя бы иногда говорить: «я не знаю».
https://openai.com/index/why-language-models-hallucinate/
Мораль: приучайте и себя хотя бы иногда говорить: «я не знаю».
Openai
Why language models hallucinate
OpenAI’s new research explains why language models hallucinate. The findings show how improved evaluations can enhance AI reliability, honesty, and safety.
👍4✍3
The crucial role of chaos in our brain’s most extraordinary functions
Хаос играет ключевую роль в уникальных функциях мозга, таких как интеллект, сознание и творчество. Согласно гипотезе критического мозга, наша нервная система балансирует на грани порядка и беспорядка, в так называемой «критической зоне». Это состояние, подобное нестабильности при лавинах или лесных пожарах, позволяет мозгу эффективно и гибко обрабатывать сложные задачи. Исследователи, такие как Кит Хенген и Карим Джерби, считают, что эта «грань хаоса» объясняет удивительную вычислительную мощь мозга.
https://www.newscientist.com/article/2493651-the-crucial-role-of-chaos-in-our-brains-most-extraordinary-functions/
Хаос играет ключевую роль в уникальных функциях мозга, таких как интеллект, сознание и творчество. Согласно гипотезе критического мозга, наша нервная система балансирует на грани порядка и беспорядка, в так называемой «критической зоне». Это состояние, подобное нестабильности при лавинах или лесных пожарах, позволяет мозгу эффективно и гибко обрабатывать сложные задачи. Исследователи, такие как Кит Хенген и Карим Джерби, считают, что эта «грань хаоса» объясняет удивительную вычислительную мощь мозга.
https://www.newscientist.com/article/2493651-the-crucial-role-of-chaos-in-our-brains-most-extraordinary-functions/
New Scientist
The crucial role of chaos in our brain’s most extraordinary functions
That the human mind treads a delicate line between order and disorder is a radical idea that’s gaining traction - and is changing our understanding of intelligence, consciousness and creativity
👍3❤1🔥1👀1
Вот еще на ту же тему:
How critical is brain criticality?
Критичность представляет собой уникальное состояние сложных систем, находящихся на грани фазового перехода между порядком и хаосом. Такие системы обладают выдающимися способностями к обработке информации, что подтверждает гипотезу о том, что мозг сам по себе может быть критическим. Эта фундаментальная идея вновь привлекает внимание благодаря высокоплотным данным и междисциплинарным знаниям. Исследования раскрывают тесную связь между критичностью, вычислениями и когнитивными процессами. Ученые рассматривают новые данные, связанные с «гранью хаоса» и близкой к критичности состоянием, и предлагают использовать расстояние до критичности как метрику для изучения когнитивных состояний и психических расстройств. Прогресс в этой области укрепляет теорию критичности как мощную основу для изучения emergent функций и их эффективности в биологических и искусственных нейронных сетях.
https://www.cell.com/trends/neurosciences/abstract/S0166-2236(22)00164-3
How critical is brain criticality?
Критичность представляет собой уникальное состояние сложных систем, находящихся на грани фазового перехода между порядком и хаосом. Такие системы обладают выдающимися способностями к обработке информации, что подтверждает гипотезу о том, что мозг сам по себе может быть критическим. Эта фундаментальная идея вновь привлекает внимание благодаря высокоплотным данным и междисциплинарным знаниям. Исследования раскрывают тесную связь между критичностью, вычислениями и когнитивными процессами. Ученые рассматривают новые данные, связанные с «гранью хаоса» и близкой к критичности состоянием, и предлагают использовать расстояние до критичности как метрику для изучения когнитивных состояний и психических расстройств. Прогресс в этой области укрепляет теорию критичности как мощную основу для изучения emergent функций и их эффективности в биологических и искусственных нейронных сетях.
https://www.cell.com/trends/neurosciences/abstract/S0166-2236(22)00164-3
Trends in Neurosciences
How critical is brain criticality?
Criticality is the singular state of complex systems poised at the brink of a phase
transition between order and randomness. Such systems display remarkable information-processing
capabilities, evoking the compelling hypothesis that the brain may itself be…
transition between order and randomness. Such systems display remarkable information-processing
capabilities, evoking the compelling hypothesis that the brain may itself be…
👍3
Читайте за бесплатно
Agentic Design Patterns
https://docs.google.com/document/d/1rsaK53T3Lg5KoGwvf8ukOUvbELRtH-V0LnOIFDxBryE/mobilebasic#heading=h.pxcur8v2qagu
Agentic Design Patterns
https://docs.google.com/document/d/1rsaK53T3Lg5KoGwvf8ukOUvbELRtH-V0LnOIFDxBryE/mobilebasic#heading=h.pxcur8v2qagu
Google Docs
Agentic Design Patterns
Agentic Design Patterns 👉 🧠 ✅ I’m excited to share that my new book, "Agentic Design Patterns: A Hands-On Guide to Intelligent AI Agents," is officially out! 👉 🧠 ✅ In a field moving at lightning speed, this book focuses on the durable, fundamental patterns…
From adaptive deep brain stimulation to adaptive circuit targeting
Глубокая стимуляция мозга существенно улучшает двигательные симптомы и качество жизни у людей с двигательными расстройствами, такими как болезнь Паркинсона и дистония, а также изучается как метод лечения других мозговых расстройств, включая резистентное обсессивно-компульсивное расстройство, болезнь Альцгеймера и депрессию. Два ключевых направления способствуют прогрессу в исследованиях глубокой стимуляции мозга: адаптивная стимуляция, которая отслеживает мозговую активность для определения текущего состояния симптомов пациента и соответствующей настройки стимуляции, и коннектомная стимуляция, которая определяет мозговые цепи, оптимальные для стимуляции с целью уменьшения конкретных симптомов. Предлагается единая концепция, названная адаптивным таргетингом цепей, которая объединяет эти подходы, декодируя выраженность симптомов из мозговых сигналов и адаптивно активируя наиболее подходящие цепи для ответа на симптомы. Обсуждаются современные достижения в области адаптивной и коннектомной стимуляции, а также исследовательские пробелы, которые необходимо устранить для объединения этих концепций.
https://www.nature.com/articles/s41582-025-01131-5
Глубокая стимуляция мозга существенно улучшает двигательные симптомы и качество жизни у людей с двигательными расстройствами, такими как болезнь Паркинсона и дистония, а также изучается как метод лечения других мозговых расстройств, включая резистентное обсессивно-компульсивное расстройство, болезнь Альцгеймера и депрессию. Два ключевых направления способствуют прогрессу в исследованиях глубокой стимуляции мозга: адаптивная стимуляция, которая отслеживает мозговую активность для определения текущего состояния симптомов пациента и соответствующей настройки стимуляции, и коннектомная стимуляция, которая определяет мозговые цепи, оптимальные для стимуляции с целью уменьшения конкретных симптомов. Предлагается единая концепция, названная адаптивным таргетингом цепей, которая объединяет эти подходы, декодируя выраженность симптомов из мозговых сигналов и адаптивно активируя наиболее подходящие цепи для ответа на симптомы. Обсуждаются современные достижения в области адаптивной и коннектомной стимуляции, а также исследовательские пробелы, которые необходимо устранить для объединения этих концепций.
https://www.nature.com/articles/s41582-025-01131-5
Nature
From adaptive deep brain stimulation to adaptive circuit targeting
Nature Reviews Neurology - Deep brain stimulation (DBS) is a highly effective treatment option for movement disorders and is also being explored for other brain disorders. This Perspective proposes...
🔥2
Прорыв в лечении диабета
Исследования показывают, что целенаправленная нейромодуляция спинного мозга нормализует уровень глюкозы в крови у людей с диабетом и предиабетом за несколько часов, а также улучшает показатели холестерина и артериального давления. В отличие от традиционных методов лечения, основанных на медикаментах или инсулинотерапии, терапия SCONE воздействует на спинальные нейронные сети, регулирующие функции поджелудочной железы и печени. Текущие методы лишь контролируют симптомы, не затрагивая неврологические причины нарушения регуляции глюкозы, могут вызывать привыкание и приводить к колебаниям уровня глюкозы, повышая риск осложнений, таких как головокружение, сердечно-сосудистые проблемы и повреждение органов. Терапия SCONE восстанавливает естественную регуляцию глюкозы, снижает зависимость от медикаментов, улучшает метаболическое здоровье и воздействует на неврологические причины диабета 2-го типа.
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s44337-025-00460-0?sharing_token=DYZGINQMPPBnW-4tINVBDPe4RwlQNchNByi7wbcMAY4vZQ58xR4NsJi6A_w6A0cBXqJ-ZR2Xlicha1MYn7_op4YaiGLFFUQiL6lnpcCvVi55ryhXDUNjQFDe5gks99aoO80dIKVw4d1Jlo_84WDwRmHFqLVMxSV7mcrL5b50FWc%3D
Исследования показывают, что целенаправленная нейромодуляция спинного мозга нормализует уровень глюкозы в крови у людей с диабетом и предиабетом за несколько часов, а также улучшает показатели холестерина и артериального давления. В отличие от традиционных методов лечения, основанных на медикаментах или инсулинотерапии, терапия SCONE воздействует на спинальные нейронные сети, регулирующие функции поджелудочной железы и печени. Текущие методы лишь контролируют симптомы, не затрагивая неврологические причины нарушения регуляции глюкозы, могут вызывать привыкание и приводить к колебаниям уровня глюкозы, повышая риск осложнений, таких как головокружение, сердечно-сосудистые проблемы и повреждение органов. Терапия SCONE восстанавливает естественную регуляцию глюкозы, снижает зависимость от медикаментов, улучшает метаболическое здоровье и воздействует на неврологические причины диабета 2-го типа.
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s44337-025-00460-0?sharing_token=DYZGINQMPPBnW-4tINVBDPe4RwlQNchNByi7wbcMAY4vZQ58xR4NsJi6A_w6A0cBXqJ-ZR2Xlicha1MYn7_op4YaiGLFFUQiL6lnpcCvVi55ryhXDUNjQFDe5gks99aoO80dIKVw4d1Jlo_84WDwRmHFqLVMxSV7mcrL5b50FWc%3D
SpringerLink
Exploring noninvasive spinal cord neuromodulation for type 2 diabetes: a case series
Discover Medicine - Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) develops when the pancreas does not secrete sufficient insulin, or when the body is not sufficiently metabolizing blood glucose. WHO estimates...
🔥9
A review of prospective studies regarding percutaneous peripheral nerve stimulation treatment in the management of chronic pain
Традиционно стимуляция периферических нервов для лечения хронической боли проводится в два этапа: краткосрочное тестирование в течение, например, семи дней, и, при достижении значительного облегчения боли, имплантация постоянной системы стимуляции. Теперь доступен метод перкутанной стимуляции периферических нервов, при котором спиральный электрод может быть имплантирован на срок до 60 дней с целью обеспечения длительного облегчения. В обзоре были проанализированы опубликованные проспективные исследования, использующие перкутанную стимуляцию периферических нервов. Собранные данные свидетельствуют, что этот метод обеспечивает стойкое клинически значимое улучшение в отношении боли и ее влияния на повседневную жизнь. Сходная эффективность при различных мишенях и причинах боли подтверждает широкую применимость этой неопиоидной технологии для пациентов с хронической болью.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17581869.2024.2352398
Традиционно стимуляция периферических нервов для лечения хронической боли проводится в два этапа: краткосрочное тестирование в течение, например, семи дней, и, при достижении значительного облегчения боли, имплантация постоянной системы стимуляции. Теперь доступен метод перкутанной стимуляции периферических нервов, при котором спиральный электрод может быть имплантирован на срок до 60 дней с целью обеспечения длительного облегчения. В обзоре были проанализированы опубликованные проспективные исследования, использующие перкутанную стимуляцию периферических нервов. Собранные данные свидетельствуют, что этот метод обеспечивает стойкое клинически значимое улучшение в отношении боли и ее влияния на повседневную жизнь. Сходная эффективность при различных мишенях и причинах боли подтверждает широкую применимость этой неопиоидной технологии для пациентов с хронической болью.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17581869.2024.2352398
Taylor & Francis
A review of prospective studies regarding percutaneous peripheral nerve stimulation treatment in the management of chronic pain
Conventionally, peripheral nerve stimulation (PNS) for treatment of chronic pain has involved a two-stage process: a short-term (e.g., 7 days) trial and, if significant pain relief is achieved, a p...
👍2🔥1