Еврокомиссия одобрила финансирование самого крупного и амбициозного проекта по симуляции человеческого
Нейробиология (neuroscience) — наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологии
Human Brain Project — это совместный проект, в котором примут участия десятки университетов из разных государств Евросоюза, а также США, Израиля и других стран. Цель проекта — создать единую открытую платформу для экспериментов с симуляцией функций человеческого
Цели и задачи Human Brain Project
Проект Human Brain Project должен стать стандартной платформой для исследователей. Предполагается, что симуляции
Подробнее о планах Human Brain Project см. в финальном отчёте Human Brain Project для Еврокомиссии. Первая «разгонная» фаза займёт 2,5 года и начнётся в конце 2013 г., координация проекта возложена на Федеральную политехническую школу Лозанны (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), Швейцария.
Ниже — иллюстрации некоторых экспериментов в области нейробиологии от разных научных групп, принимающих участие в проекте Human Brain Project.
1. Сгенерированная 3D-модель сети нейронов, синим цветом обозначены «спящие» нейроны, красным — активные (© EPFL/Blue Brain Project).
2. 3D-модель отдельного нейрона (© EPFL/Blue Brain Project).
3. Работа 1000 пирамидальных нейронов во время компьютерной симуляции, синим цветом обозначены «спящие» нейроны, красным — активные (© EPFL/Blue Brain Project).
4. Симуляция полного кортикального модуля (колонки кортекса) — группы нейронов, расположенная в коре головного
5. Полный кортикальный модуль (© EPFL/Blue Brain Project).
6. Флуоресцентная фотография отдела CA1 гиппокампа и части неокортекса (справа вверху). Синим цветом обозначены клеточные ядра, жёлтым цветом — процессы в глиальных клетках (© Академия наук Венгрии).
7. Нейроморфный чип, содержащий 384 «нейрона» и 100 000 «синапсов», работает примерно в 100 тыс. раз быстрее, чем биологический аналог. Возможно, подобные микросхемы станут основой будущего суперкомпьютера. Чип спроектирован специалистами Гейдельбергского университета, Германия (© Heidelberg University).
8. Дизайн нейроморфного чипа (© Heidelberg University).
9. Плата SpiNNaker с 48-ю узлами и 864 процессорными ядрами ARM, способна в реальном времени обсчитывать модель процессов, происходящие в
Автор: alizar