电极小球介绍

当然,研究人员首先要做的,就是将规则转化为脑细胞能接收到的“语言”,并对这个DishBrain系统进行训练:通过控制左侧或右侧电极的放电刺激,可以告诉脑细胞小球移动的方向;而小球与球拍的距离,则是由信号频率来表示。而DishBrain发出的信号被电极监测,并以同样的规则转化为对球拍的控制。就这样,这些脑细胞可以在这个闭环系统中学习规则、通过训练产生感知能力。

答案是信息熵。根据**能原理,细胞希望将环境中的不确定性最小化,因此当脑细胞成功“接到”小球,电极就会释放脑细胞喜欢的可预测信号;相反,没有接到时,脑细胞随后会接收到随机信号。

这一项目针对传统浮标受制于电池为主的供能方式,无法长时间持续工作,以及体积较大、造价高昂、维护成本高等问题,提出了一种能够利用海洋环境中波浪能的长续航自供电浮标。该浮标发电模块由7组10层的三明治式**纳米发电机单元并联而成,结构单元由贴在上下固定板上的铝电极对和多个聚四氟乙烯(PTFE)小球组成。PTFE小球在海浪的激励下**滚动,与亚克力板上的铝电极**产生电荷,在外电路中产生交变电流,在波浪水池实验中能够点亮12W的LED灯。该浮标结构简单、实用性强,能够利用工作环境中的波浪能实现自供电,可用于航道照明、海上传感、海洋测量等多种场景,进而成为构建海洋监测网络的基础。

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