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元宇宙里练手术!100多位世界顶尖医护成功分离3岁大脑连体婴

​VR能玩游戏,这确实不是啥稀罕事,但你跟我说VR还能做手术?目前还不能,但是可以训练医生做手术,而且还不是一般的手术。连体人分离术听说过吗?3岁小孩,脑袋连在一起那种。最近,在里约热内卢的一家医院里,100名医护人员经过27个小时的奋战,终于成功地分离了一对头部相连的3岁双胞胎。为了完成这场被负责的医生称为「这个时代最困难的手术」,来自伦敦大奥蒙德街医院的首席外科医生Jeelani在整个过程中只休息了4次,每次15分钟,用来补充水分和食物。在「元宇宙」里训练数个月主人公Arthur和Bernardo,于2018年出生在巴西的一个偏远的农村。然而,他们的诞生并没有给这个家庭带来多少喜悦——两个

元宇宙里练手术!100多位世界顶尖医护成功分离3岁大脑连体婴

​VR能玩游戏,这确实不是啥稀罕事,但你跟我说VR还能做手术?目前还不能,但是可以训练医生做手术,而且还不是一般的手术。连体人分离术听说过吗?3岁小孩,脑袋连在一起那种。最近,在里约热内卢的一家医院里,100名医护人员经过27个小时的奋战,终于成功地分离了一对头部相连的3岁双胞胎。为了完成这场被负责的医生称为「这个时代最困难的手术」,来自伦敦大奥蒙德街医院的首席外科医生Jeelani在整个过程中只休息了4次,每次15分钟,用来补充水分和食物。在「元宇宙」里训练数个月主人公Arthur和Bernardo,于2018年出生在巴西的一个偏远的农村。然而,他们的诞生并没有给这个家庭带来多少喜悦——两个

在元宇宙里造车,开什么玩笑?

本文经AI新媒体量子位(公众号ID:QbitAI)授权转载,转载请联系出处。这年头,连造车都搞进元宇宙里去了???瞧,一位外国小哥头戴VR,手持设备,就开始了一通“谜之操作”:一位中国的小姐姐与小哥哥,也在做类似操作。看不懂?换个“世界的视角”,打开方式是这样的。头戴VR设备,进入虚拟一个车库:把一个汽车底盘拿过来,调整好合适的大小,跟车身做个“合体”:而且换个车身的材质、颜色等等,也就是“弹指一挥间”的事儿。没错,这就是在元宇宙里造车的过程。△设计师在虚拟车库里的作品不过如果以为这就完了,那可能还真不是个什么新鲜事。但这个“造车”,是真的可以造出来的那种。也就是说,在元宇宙里做好设计工作,然

在元宇宙里造车,开什么玩笑?

本文经AI新媒体量子位(公众号ID:QbitAI)授权转载,转载请联系出处。这年头,连造车都搞进元宇宙里去了???瞧,一位外国小哥头戴VR,手持设备,就开始了一通“谜之操作”:一位中国的小姐姐与小哥哥,也在做类似操作。看不懂?换个“世界的视角”,打开方式是这样的。头戴VR设备,进入虚拟一个车库:把一个汽车底盘拿过来,调整好合适的大小,跟车身做个“合体”:而且换个车身的材质、颜色等等,也就是“弹指一挥间”的事儿。没错,这就是在元宇宙里造车的过程。△设计师在虚拟车库里的作品不过如果以为这就完了,那可能还真不是个什么新鲜事。但这个“造车”,是真的可以造出来的那种。也就是说,在元宇宙里做好设计工作,然

AI知道你脑子里在想什么,还帮你画了出来,项目代码已开源

在科幻小说《三体》中,企图占领地球的三体人被赋予了一个很独特的设定:通过脑电波共享信息,彼此之间思维透明、不善阴谋。在他们那里,想和说是同一个词。而人类则利用自身思维不透明的特性想出了「面壁计划」,最终成功骗过三体人,取得了阶段性胜利。那么问题来了,人类的思维真的是完全不透明的吗?随着一些技术手段的出现,这个问题的答案似乎没有那么绝对了。很多研究者都在尝试解码人类思维的奥秘,将一些大脑中的信号解码为文字、图像等信息。最近,两个研究团队同时在图像解码方向取得了重要进展,而且相关论文都被CVPR2023接收了。 第一个团队来自大阪大学,他们使用最近非常火的StableDiffusion,能从功能磁

AI知道你脑子里在想什么,还帮你画了出来,项目代码已开源

在科幻小说《三体》中,企图占领地球的三体人被赋予了一个很独特的设定:通过脑电波共享信息,彼此之间思维透明、不善阴谋。在他们那里,想和说是同一个词。而人类则利用自身思维不透明的特性想出了「面壁计划」,最终成功骗过三体人,取得了阶段性胜利。那么问题来了,人类的思维真的是完全不透明的吗?随着一些技术手段的出现,这个问题的答案似乎没有那么绝对了。很多研究者都在尝试解码人类思维的奥秘,将一些大脑中的信号解码为文字、图像等信息。最近,两个研究团队同时在图像解码方向取得了重要进展,而且相关论文都被CVPR2023接收了。 第一个团队来自大阪大学,他们使用最近非常火的StableDiffusion,能从功能磁

为什么我在公司里访问不了家里的电脑?

上篇文章「为什么我们家里的IP都是192.168开头的?」提到,因为IPv4地址有限,最大42亿个。为了更好的利用这有限的IP数量,网络分为局域网和广域网,将IP分为了私有IP和公网IP,一个局域网里的N多台机器都可以共用一个公网IP,从而大大增加了"可用IP数量"。收发数据就像收发快递当我们需要发送网络包的时候,在IP层,需要填入源IP地址,和目的IP地址,也就是对应快递的发货地址和收货地址。IP报头里含有发送和接收IP地址但是我们家里的局域网内,基本上都用192.168.xx.xx这样的私有IP。如果我们在发送网络包的时候,这么填。对方在回数据包的时候该怎么回?毕竟千家万户人用的都是192

为什么我在公司里访问不了家里的电脑?

上篇文章「为什么我们家里的IP都是192.168开头的?」提到,因为IPv4地址有限,最大42亿个。为了更好的利用这有限的IP数量,网络分为局域网和广域网,将IP分为了私有IP和公网IP,一个局域网里的N多台机器都可以共用一个公网IP,从而大大增加了"可用IP数量"。收发数据就像收发快递当我们需要发送网络包的时候,在IP层,需要填入源IP地址,和目的IP地址,也就是对应快递的发货地址和收货地址。IP报头里含有发送和接收IP地址但是我们家里的局域网内,基本上都用192.168.xx.xx这样的私有IP。如果我们在发送网络包的时候,这么填。对方在回数据包的时候该怎么回?毕竟千家万户人用的都是192

大脑里真有ResNet!全球首张「果蝇大脑连接组」面世:耗费十余年,重建三千神经元,超50万突触!

虽说现代的深度学习早已脱离对「生物神经网络」的模仿,但了解生物大脑的运行机制,对于神经网络模型的未来发展仍然很有帮助。大脑回路的结构方式影响着大脑的计算能力,但到目前为止,除了在一些非常简单的生物体中,仍然还没有看到任何大脑的具体结构。去年11月,来自剑桥大学、约翰霍普金斯大学、珍利亚研究园区等多家顶尖机构的研究人员在Biorxiv上传了一篇论文,经过十余年的艰苦研究,首次完整地对「果蝇幼虫」的大脑连接组进行重建。论文链接:​https://www.science.org/doi/10.1126/science.add9330​3月10日,相关成果发表在《科学》杂志上。论文作者之一,来自约翰霍

大脑里真有ResNet!全球首张「果蝇大脑连接组」面世:耗费十余年,重建三千神经元,超50万突触!

虽说现代的深度学习早已脱离对「生物神经网络」的模仿,但了解生物大脑的运行机制,对于神经网络模型的未来发展仍然很有帮助。大脑回路的结构方式影响着大脑的计算能力,但到目前为止,除了在一些非常简单的生物体中,仍然还没有看到任何大脑的具体结构。去年11月,来自剑桥大学、约翰霍普金斯大学、珍利亚研究园区等多家顶尖机构的研究人员在Biorxiv上传了一篇论文,经过十余年的艰苦研究,首次完整地对「果蝇幼虫」的大脑连接组进行重建。论文链接:​https://www.science.org/doi/10.1126/science.add9330​3月10日,相关成果发表在《科学》杂志上。论文作者之一,来自约翰霍