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信号


分类

转换

随后列举了用于构建ASN的多种器件如忆阻器、基于单晶体管锁存器的场效应晶体管(SingleTransistorLatchBasedFieldEffectTransistor,STLFET)和二维记忆晶体管(2Dmemtransistor),强调了ASN的信号转换在类脑计算系统中的重要性。
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因此,开发能够高效、紧凑地实现信号转换的器件尤为重要。
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因而如何将环境中模拟信号转换为脉冲信号至关重要。
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转导

I生物信号转导机理
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广东省智能科学与技术研究院钟帅/浙江大学张亦舒研究员首先从神经科学的角度阐述了多种生物信号的转导机理,如视觉、触觉、热觉、味觉、嗅觉和听觉。
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触觉/热感觉的信号转导:具有机械感受器的皮肤结构;
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通过这些机制,嗅觉信号被调节和终止,从而完成嗅觉信号转导的适应和恢复过程,如图4所示。
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至关重要

捕捉

为了提高地震、塌方等地质灾害中伤员的救治率,王健琪带领研发团队矢志攻关,先后闯过信号捕捉、目标识别、视觉感知等技术关口,破解了“用雷达探测生命特征”这一世界性难题。
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处理

ASN在资源受限的自主系统中具有重要的应用前景,特别是在要求高能效的环境下,它能够实现实时信号处理和多模态融合。
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Wang等人利用b-AsP/MoTe₂二维异质结构开发中红外(MIR)AVN,结合光伏效应和光热电效应,实现了高效光信号处理。
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与使用连续信号的传统神经网络(ANN)不同,SNN通过离散的脉冲信号处理信息,这种信号与生物神经元之间靠动作电位通信的方式相同。
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系统的处理单元则由FPGA和ASIC组成,负责信号处理和控制分配。
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ASN依靠复杂的分子/离子运动实现外部感知的尖峰编码,从而实现类脑的高能效信号处理,是用于模仿生物感觉神经元行为的器件或相关系统。
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受体

热感受器是一类专门检测温度变化并将其转化为电尖峰信号的受体。
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信号

GLP-1R信号的增加和减少分别减轻或加重了实验性脑损伤、中风或神经退行性疾病小鼠模型中的神经退行性和神经炎症程度(9,10)。
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出乎意料的是,减少TLR激活炎症的GLP-1全身抗炎症作用需要大脑中的GLP-1R信号传导,在神经元内(2)。
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有趣的是,司美格鲁肽在2型糖尿病患者中将肾脏疾病和心血管死亡的比率降低了24%(NCT03819153),而在动物模型的肾损伤中,GLP-1R信号的增加和减少分别改善或恶化了肾功能(4)。
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“生命信号不同于雷达信号,从生物医学角度处理好信号才是关键。
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”他马上跑回实验室,召集团队重新设计生命信号的处理结构和算法。
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但在实验中,无论大家怎么调整频率、功率等,样机要么无法穿透障碍物,要么捕捉不到生命信号
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当监测屏幕上有节奏地跳出“伤员”生命信号时,实验室内一片欢腾——滤波与放大“和谐共舞”的难关终于攻克了。
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经过多次生物医学模拟,团队确定了捕捉生命信号的最佳参数设置,据此设计出一种对生命信号高敏感的雷达收发系统。
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(iii)叠加在色带上的是较大的色块,这些色块对应于来自不同焦平面的细胞的信号
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图1|通过IL-17A的信号传递对于棕色脂肪组织中昼夜节律的新脂生成是必要的。
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此外,IL-17A信号的丧失导致了体温的昼夜调节缺陷以及一天中何时燃烧糖或脂肪供能的时间。
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注射IL-17A足以增加脂肪中新脂生成基因的表达,而通过使用遗传小鼠模型消除IL-17A信号则减少了新脂生成。
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这些结果共同表明,IL-17A信号是一个重要途径,它使脂肪代谢既保持同步又准时。
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因此,迫切需要开发一种独立的多功能传感器,能够通过简化和有效的过程提供无干扰的响应信号和高精度的刺激识别。
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有六个表现被认为是心源性猝死的信号:体检时心脏有杂音;
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产生

STL现象可以通过电路设计用于尖峰信号的产生。
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