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,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,人工视觉原理概述与进展及展望,韩 杰,2010.5.26,目录,人工视觉分类,人工视觉原理,人工视网膜,电刺激视觉中枢技术,当前进展,难题与未来展望,人工视觉分类,人工视网膜,:要求视觉传导通路及中枢神经无障碍,电刺激视觉中枢,:中枢神经无障碍,对传道路无特殊要求,人体产生视觉的原理,视觉信息在 视网膜上变为神经的电信息,人体产生视觉的原理,经过预处理后通过视神经传送到大脑的中枢进行视觉信息处理,人工视网膜,视网膜,视锥细胞,视感细胞,双极细胞,节细胞,视网膜机制,人工视网膜,人造硅视网膜(,ASR,),optobionics,制造,微芯片:,DSP,人工视网膜构建芯片(,ARCC,),电刺激视觉中枢,摄像头采集,信号,,信息处理后,直接刺激,视觉中枢,,对视觉传导通路,没有要求,人工视觉技术进展,20,世纪,20,年代,德国神经外科学家,点状光觉,1956,年,美国科学家,Tassiker,视网膜下植入光敏电池,1968,年,视觉刺激临床试验,1995,年,Shaw,电刺激,目前国外研究进展:,08,年 日本大阪大学和奈良科技研究所,49,个电极,美国多贝尔实验室 “人造眼”,68,个电极,20/400,视敏度,国内研究:,生物医学工程技术薄弱,经费不足,研究较少,面临困难 未来趋势,受感染问题,生物相容性,电冲动强度控制,电极植入,电极数增多清晰度的提高,降低成本,适应性,芯片处理能力,便携式,微型化,相关阅读资料,A Theory of Object Recognition:Computations and Circuits in the Feedforward Path of the Ventral Stream in Primate Visual Cortex,T.Serre,M.kouh,C.Cadieu,U.Knoblich,G.Kreiman,T.Poggio,Ziegler D,Suzuki T,Takeuchi S.Fabrication of flexible neural probes with built-in microfluidic channels by thermal bonding of parylene J,用于视觉修复的视网膜下植入微芯片,.,裴为华,.2005,15(8).,高技术通讯,.2005,人工视觉假体研究综述,.,石萍,.2008,25(3).,生物医学工程学杂志,.2008,视觉假体及神经微电极的研究进展,.,邢玉梅,.2009.27(4).,眼科研究,.2009,
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