Виртуальный мозг управляет виртуальным телом

МЕНЮ


Главная страница
Поиск
Регистрация на сайте
Помощь проекту
Архив новостей

ТЕМЫ


Новости ИИРазработка ИИВнедрение ИИРабота разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика

Авторизация



В 2024 году была опубликована (https://www.nature.com/articles/s41586-024-07763-9) одна из ключевых работ современной нейронауки: создана вычислительная модель мозга дрозофилы на основе полного коннектома: 125–140 тыс. нейронов и ~50 млн синапсов. Важно не только моделирование, а способность структуры воспроизводить сенсомоторные преобразования — от восприятия до активации моторных нейронов. Это означает, что поведение в значительной степени определяется архитектурой сети, без обучения «с нуля».

Теперь команда Eon (https://eon.systems/) интегрировала модель мозга с физической симуляцией тела (NeuroMechFly + MuJoCo), замкнув цикл «сенсорика ? мозг ? моторика ? среда ? сенсорика». Через упрощённый интерфейс нисходящих нейронов цифровой агент способен ориентироваться на пищу, выполнять целенаправленные действия и демонстрировать поведение, задаваемое динамикой нейросети.

Коннектом и базовая динамика нейронов уже задают функциональное поведение. Это меняет подход к ИИ: использование биологических архитектур как готовых контроллеров. Речь идёт о переходе от статистических моделей к воспроизведению природных вычислительных структур.

Это напрямую открывает путь к автономным роботам, дронам и системам, описанным Лемом (https://t.me/ntstg/1726) в «Системах оружия XXI века», а также к нейропротезам нового уровня и киборгизации: интеграции биологических и искусственных систем на уровне архитектуры управления.

Команда прямо нацелена на создание ИИ на основе цифровых копий человеческого мозга. Воспроизведение индивидуального коннектома потенциально даёт модель личности, способную автономно действовать в сложных условиях без связи, воспроизводя поведение оригинала без внешних искажений.

Практическая реализация требует собственных производств кастомных микрочипов и перехода к трёхмерным охлаждаемым электронным структурам, воспроизводящим топологию нейросетей. Это позволит объединить эффективность биоморфных архитектур с производительностью современной электроники.


Источник: t.me

Комментарии: