打破過往脊椎動物視覺細胞僅視錐細胞、視桿細胞的簡化分類,科學家最近從深海魚類的視網膜樣本發現新型混合感光細胞,暗示我們的視覺系統可能比想像更複雜! 繼續閱讀..
深海魚視網膜發現新「混血」視覺細胞,顛覆 150 年生物學認知 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2026 年 02 月 24 日 15:58 | 分類 生物科技 , 醫療科技 |
深海魚視網膜發現新「混血」視覺細胞,顛覆 150 年生物學認知 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2026 年 02 月 24 日 15:58 | 分類 生物科技 , 醫療科技 | edit |
打破過往脊椎動物視覺細胞僅視錐細胞、視桿細胞的簡化分類,科學家最近從深海魚類的視網膜樣本發現新型混合感光細胞,暗示我們的視覺系統可能比想像更複雜! 繼續閱讀..
兩個月大就會分類,fMRI 揭示嬰兒大腦可區分生物與非生物 |
| 作者 TechNews 編輯台|發布日期 2026 年 02 月 05 日 7:20 | 分類 生物科技 , 醫療科技 | edit |
在一項研究中,愛爾蘭都柏林三一學院(Trinity College Dublin)的神經科學家發現,僅兩個月大的嬰兒已經能夠區分和分類視覺物體,這個發現挑戰了人們對早期認知發展的傳統看法。這項研究使用功能性磁振造影(fMRI)技術,對 130 名清醒的兩個月大嬰兒進行掃描,觀察他們在觀看來自 12 個常見類別圖像時的腦部活動。 繼續閱讀..
科學家用「重編寫」逆轉生命之鐘,恢復小鼠喪失的視覺 |
| 作者 雷峰網|發布日期 2020 年 12 月 07 日 8:45 | 分類 生物科技 | edit |
1951 年 12 月 6 日,英國著名動物學家、1960 年諾貝爾生理學或醫學獎得主彼得‧梅達沃(Peter Brian Medawar) 在倫敦大學學院發表了題為《一個未解決的生物學問題》(An Unsolved Problem of Biology)的就職演講。次年,與這次演講題目同名的書籍出版,被後世認為是現代關於衰老問題研究的開創性著作。 繼續閱讀..
Cadence 全新 Tensilica Vision Q6 DSP IP 提升視覺與 AI 效能 |
| 作者 TechNews|發布日期 2018 年 04 月 13 日 14:00 | 分類 市場動態 , 處理器 | edit |
全球電子設計創新領導廠商益華電腦(Cadence Design Systems, Inc.)宣佈推出 Cadence® Tensilica® Vision Q6 數位訊號處理器(DSP),這款最新的嵌入式視覺和 AI 應用的 DSP 採用速度更快的新版處理器架構。第五代 Vision Q6 DSP 相較於前代 Vision P6 DSP 提高達 1.5 倍的視覺和 AI 效能,峰值效能下的功耗效率提高 1.25 倍。Vision Q6 DSP 鎖定在智慧型手機、監視攝影機、汽車、擴增實境(AR)/虛擬實境(VR)、無人機和機器人領域的嵌入式視覺和裝置上 AI 應用。
魚類視覺基因演化研究成果登上《科學報告》期刊 |
| 作者 TechNews|發布日期 2018 年 02 月 17 日 0:00 | 分類 自然科學 | edit |
人類能看見這個彩色的世界是因為視網膜上有錐狀與桿狀感光細胞,那海中魚類的視覺又是如何因應多變的海洋環境而做出改變?國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心王豐寓博士和中央研究院生物多樣性研究中心林進之博士、王子元博士及李文雄院士的研究團隊合作研究「魚類視覺基因演化以及在環境適應上的影響」,於 2017 年 11 月登上國際頂尖期刊《自然》(Nature)旗下的《科學報告》(Scientific Reports)。 繼續閱讀..
