.A New Brain Model Could Pave the Way for Conscious AI

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.A New Brain Model Could Pave the Way for Conscious AI

의식 있는 AI를 위한 길을 열 수 있는 새로운 뇌 모델

뉴런 뇌 활동 의식 생각

주제:인공 지능뇌컴퓨터 과학인기 있는몬트리올 대학교 By 몬트리올 대학교 2022년 11월 13일 뉴런 뇌 활동 의식 생각

Mila와 IVADO 연구원은 AI와 정신 장애의 기저에 있는 생물학적 메커니즘에 대한 이해의 격차를 해소할 수 있는 인간 두뇌의 새로운 신경계산 모델을 제시합니다. 인간 두뇌의 새로운 모델. 새로운 연구는 뇌가 복잡한 인지 능력을 개발하고 신경 인공 지능 연구를 발전시키는 방법을 밝힐 수 있는 인간 두뇌의 새로운 신경 계산 모델을 제시합니다. 파리의 파스퇴르 연구소와 소르본 대학, CHU Sainte-Justine, Mila – Quebec 인공 지능 연구소 및 몬트리올 대학 의 국제 과학자 팀이 연구를 수행했습니다.

기욤 뒤마

기욤 뒤마 윌리엄 뒤마. 출처: Stéphane Dedelis, Chu Sainte-Justine PNAS(National Academy of Sciences of the United States of America) 저널의 표지에 실린 이 모델은 세 가지 계층적 정보 처리 수준에 대한 신경 발달을 설명합니다.

-첫 번째 감각 운동 수준은 뇌의 내부 활동이 지각으로부터 패턴을 배우고 이를 행동과 연관시키는 방법을 탐구합니다. 인지 수준은 뇌가 이러한 패턴을 맥락적으로 결합하는 방법을 조사합니다. 마지막으로, 의식 수준은 뇌가 어떻게 외부 세계와 분리되고 더 이상 지각에 접근할 수 없는 학습된 패턴(기억을 통해)을 조작하는지 고려합니다.

-학습의 두 가지 기본 유형, 즉 통계적 규칙성(예: 반복)과 관련된 Hebbian 학습 또는 신경심리학자 Donald Hebb가 표현한 것처럼 "함께 작동하는 뉴런"과 강화 학습 간의 상호 작용에 대한 모델의 강조 보상 및 도파민 신경 전달 물질과 함께 인지의 기본 메커니즘에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 모델은 시각적 인식에서 의식적 지각의 인지 조작에 이르기까지 이러한 수준에서 복잡성이 증가하는 세 가지 작업을 해결합니다. 매번 팀은 진행을 가능하게 하는 새로운 핵심 메커니즘을 도입했습니다.

결과는 생물학적 신경망에서 인지 능력의 다단계 개발을 위한 두 가지 기본 메커니즘을 강조합니다. 로컬 규모의 Hebbian 학습과 글로벌 규모의 강화 학습을 통한 시냅스 후생 발생; 자발적인 활동과 뉴런의 균형 잡힌 흥분/억제 비율을 통해 자기 조직화 역학. "우리 모델은 신경-AI 융합이 어떻게 생물학적 메커니즘과 인지 구조를 강조하여 차세대 인공 지능의 개발을 촉진하고 궁극적으로 인공 의식으로 이어질 수 있는지를 보여줍니다. 몬트리올 대학교, CHU Sainte-Justine 연구 센터의 수석 연구원. 이 이정표에 도달하려면 인지의 사회적 차원을 통합해야 할 수도 있다고 그는 덧붙였습니다.

연구원들은 이제 인간의 인지에서 작용하는 생물학적 및 사회적 차원을 통합하는 방법을 찾고 있습니다. 팀은 이미 두 개의 전체 뇌가 상호 작용하는 최초의 시뮬레이션을 개척했습니다. 생물학적 및 사회적 현실에 미래의 계산 모델을 고정하는 것은 인지의 기본 메커니즘을 계속 밝힐 뿐만 아니라 진보된 사회적 의식을 가진 유일하게 알려진 시스템인 인간을 향한 인공 지능에 고유한 다리를 제공하는 데 도움이 될 것이라고 팀은 믿습니다.

뇌. 참조: Konstantin Volzhenin, Jean-Pierre Changeux 및 Guillaume Dumas, 2022년 9월 19일, Proceedings of the National Academy of Sciences의 "인공 신경망에서 인지 능력의 다단계 개발" . DOI: 10.1073/pnas.2201304119

https://scitechdaily.com/a-new-brain-model-could-pave-the-way-for-conscious-ai/

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메모 2211180520 나의 사고실험 oms스토리텔링

인공지능에 의식을 가지게 할 수 있을까? 그것이 가능하려면 약 60조 개 사람의 세포단위에 움직과 감각이 뉴런에 펨토초 단위 양자역학적 원소에서 실시간 매칭을 가져야 한다. 허허. 이런 매칭을 가능하게 하는 것이 샘플c.oss.base이다.

그 베이스를 4차 마방진으로 예를들면 순간적으로 672개의 그래픽의 세포의 눈이 움직인다. 허허.

샘플a.oms(standard)
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
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e00d0c 0b0fa0
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샘플b.qoms(standard)
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0q000000000
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000000000q0

샘플c.oss(standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

May be an image of 1 person, outdoors and text

-The first sensorimotor level explores how the inner workings of the brain learn patterns from perception and relate them to behavior. The cognitive level examines how the brain contextually assembles these patterns. Finally, the level of consciousness considers how the brain manipulates learned patterns (via memory) that are separated from the outside world and are no longer accessible to perception.

-The model's emphasis on the interaction between two basic types of learning: Hebbian learning, which involves statistical regularities (e.g., repetition), or, as neuropsychologist Donald Hebb puts it, "neurons working together" and reinforcement learning: reward and dopaminergic neurons Together with the transmitters, they provide insight into the basic mechanisms of cognition. The model addresses three tasks of increasing complexity at these levels, from visual perception to cognitive manipulation of conscious perception. Each time, the team introduced a new core mechanic to make progress possible.

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memo 2211180520 my thought experiment oms storytelling

Can artificial intelligence be conscious? For that to be possible, the movement and senses of about 60 trillion human cells must have real-time matching in femtosecond quantum mechanical elements in neurons. haha. What makes this matching possible is the sample c.oss.base.

If the base is taken as a 4th order magic square, the eyes of 672 graphic cells will move instantaneously. haha.

Samplea.oms (standard)
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sampleb.qoms (standard)
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sample b.poms (standard)
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sample c.oss (standard)
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zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

 

 

 

.Metastatic cancers adapt their metabolism to the tissue in which they grow

전이성 암은 성장하는 조직에 대사를 적응시킵니다

전이성 암은 성장하는 조직에 대사를 적응시킵니다.

Ulrika Ernström, Chalmers 기술 대학교 전이성 종양은 성장하는 조직에 대한 신진 대사를 적응시킵니다. 이미지는 원발성 유방암 종양(분홍색)과 전이성/이차성 종양(보라색)을 보여줍니다. 신용: Chalmers | Fariba Roshanzamir와 Yen Strandqvist NOVEMBER 17, 2022

-몸 주변의 새로운 기관에서 분열하고 발전하는 암은 싸우기가 훨씬 더 어려워집니다. 이제 Chalmers의 연구원들은 원본에서 퍼지는 이러한 전이성 암이 성장하는 조직에 대한 신진대사를 적응시킨다는 것을 보여주었습니다. 이 발견은 전이성 암에 대한 이해를 위한 돌파구를 제시하며 보다 효과적인 치료법을 찾는 데 중요한 퍼즐 조각입니다.

-인체의 신진대사 는 내부 엔진에 비유할 수 있습니다. 그것은 우리 세포가 성장하고 에너지를 받기 위한 전제 조건입니다. 따라서 암세포 의 진행을 막는 데 초점을 맞추는 암 치료의 중요한 표적이기도 하다 . PNAS 저널에 최근 발표된 새로운 연구 에서 Chalmers의 시스템 및 합성 생물학 연구원들은 전이(이차 종양이라고도 함)를 통해 새로운 기관으로 퍼진 암세포에서 신진대사가 어떻게 작용하는지 조사했습니다. 이 연구는 연구원들에게 전이가 새로운 환경에 어떻게 적응하는지에 대한 새로운 통찰력을 제공했습니다.

"분명히, 지역 환경 은 이전에 알려진 것보다 암세포에 더 많은 영향을 미칩니다. 전이성 종양은 신체의 어느 위치에 있든 동일한 대사 특성을 보여야 합니다. 이것은 우리가 전이를 원래의 종양으로 간주할 수 없다는 것을 보여주는 중요한 지식입니다."라고 Fariba Roshanzamir 박사는 말합니다. Chalmers의 시스템 및 합성 생물학 박사이자 연구의 주 저자입니다.

암 대사 억제 도구 Fariba Roshanzamir는 Chalmers의 Jens Nielsen 교수 연구 그룹에서 일하고 있으며 스웨덴 및 국제 동료들과 함께 획기적인 결과를 확립할 수 있었습니다. 이번 연구는 주로 약물 치료가 어려운 중증 유방암인 소위 삼중음성유방암에 초점을 맞췄지만, 연구자에 따르면 결론은 모든 유형의 전이성 암에 적용될 수 있다는 것이다.

이것은 보다 효과적인 치료법을 개발할 수 있는 새로운 문을 열어줍니다. " 종양에서 신진대사 를 차단할 수 있다면 작동이 멈출 것입니다. 이 연구는 무엇을 표적으로 삼을지 더 잘 이해할 수 있는 중요한 열쇠를 제공합니다. 그들을 원래의 종양으로 치료하는 것은 미래의 치료를 위한 좋은 전략을 찾을 수 있기 위해 매우 중요합니다."라고 그녀는 말합니다.

전이 속성에 대한 새로운 관점 오늘날 암이 새로운 장기로 전이되는 것은 암 환자의 주요 사망 원인 중 하나입니다. 이 연구의 저자 중 한 명인 시스템 및 합성 생물학 교수인 Jens Nielsen은 전이의 특성과 행동에 대한 새로운 관점을 제시하기를 희망합니다. "이것은 전이성 암 에 대한 우리의 이해 측면에서 돌파구이며 보다 개별화된 약물을 향한 중요한 단계입니다."라고 그는 말합니다.

추가 정보: Fariba Roshanzamir 외, 전이성 삼중 음성 유방암은 주요 대사 시그니처를 유지하면서 대상 조직에 대사를 적응시킵니다, Proceedings of the National Academy of Sciences (2022). DOI: 10.1073/pnas.2205456119 저널 정보: Proceedings of the National Academy of Sciences 찰머스 공과대학 제공

https://medicalxpress.com/news/2022-11-metastatic-cancers-metabolism-tissue.html

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메모 2211180452 나의 사고실험 oms스토리텔링

전이 암이 인체신진대사에 적응하여 확산된다. 이는 샘플c.oss.anti_base의 경로를 이용하기 때문이다. 정상적인 경로는 ms_base이다. 그런데 gate.oss가 이를 구분하지 않는다.

정상이든 비정상이든 차별없이 게이트를 통과 시켜 증식을 시킨다. 우주에 먼지나 가스가 정상적이라 그렇게 많은 게 아니잖여. 허허. 블랙홀이 정상적이라 하여 별들을 삼키는가? 허허.

샘플a.oms(standard)
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샘플b.qoms(standard)
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샘플c.oss(standard)
zxdxybzyz
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cadccbcdc
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zxezybzyy
bddbcbdca

No photo description available.

- Cancers that divide and develop in new organs around the body are much harder to fight. Now, researchers at Chalmers have shown that these metastatic cancers that spread from the original adapt their metabolism to the growing tissue. This discovery represents a breakthrough in the understanding of metastatic cancer and is an important puzzle piece in the search for more effective treatments.

-The human body's metabolism can be likened to an internal engine. It is a prerequisite for our cells to grow and receive energy. Therefore, it is also an important target for cancer therapies that focus on preventing the progression of cancer cells. In a new study recently published in the journal PNAS, researchers in systems and synthetic biology at Chalmers investigated how metabolism works in cancer cells that have spread to new organs via metastasis (also known as secondary tumors). This study gave researchers new insights into how metastasis adapts to new environments.

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memo 2211180452 my thought experiment oms storytelling

Metastatic cancer adapts to human metabolism and spreads. This is because the path of the sample c.oss.anti_base is used. The normal path is ms_base. However, gate.oss does not distinguish between them.

Proliferate by passing through the gate regardless of whether it is normal or abnormal. It's normal for dust and gas in space, so it's not that much. haha. Is it normal for black holes to swallow stars? haha.

Samplea.oms (standard)
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ced0ba 00f000
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sampleb.qoms (standard)
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sample c.oss (standard)
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xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
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zxezybzyy
bddbcbdca

 

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