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#neuronen — Public Fediverse posts

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  1. Desktop-fly simuliert mit 23k #Neuronen und 19k #Synapsen-Verbindungen das Gehirn einer #Fliege und lässt sie in der #Simulation (auf einem Mac) u.a. fliegen, krabbeln, schlafen etc.

    Das zugrundeliegende neuronale Netzwerk lässt sich auf codex.flywire.ai/?dataset=fafb downloaden und betrachten (!)

    Das nenne ich mal einen richtig coolen #flightcontroller!

    #desktopfly

    github.com/DenisSergeevitch/de

  2. Desktop-fly simuliert mit 23k #Neuronen und 19k #Synapsen-Verbindungen das Gehirn einer #Fliege und lässt sie in der #Simulation (auf einem Mac) u.a. fliegen, krabbeln, schlafen etc.

    Das zugrundeliegende neuronale Netzwerk lässt sich auf codex.flywire.ai/?dataset=fafb downloaden und betrachten (!)

    Das nenne ich mal einen richtig coolen #flightcontroller!

    #desktopfly

    github.com/DenisSergeevitch/de

  3. Desktop-fly simuliert mit 23k #Neuronen und 19k #Synapsen-Verbindungen das Gehirn einer #Fliege und lässt sie in der #Simulation (auf einem Mac) u.a. fliegen, krabbeln, schlafen etc.

    Das zugrundeliegende neuronale Netzwerk lässt sich auf codex.flywire.ai/?dataset=fafb downloaden und betrachten (!)

    Das nenne ich mal einen richtig coolen #flightcontroller!

    #desktopfly

    github.com/DenisSergeevitch/de

  4. Desktop-fly simuliert mit 23k #Neuronen und 19k #Synapsen-Verbindungen das Gehirn einer #Fliege und lässt sie in der #Simulation (auf einem Mac) u.a. fliegen, krabbeln, schlafen etc.

    Das zugrundeliegende neuronale Netzwerk lässt sich auf codex.flywire.ai/?dataset=fafb downloaden und betrachten (!)

    Das nenne ich mal einen richtig coolen #flightcontroller!

    #desktopfly

    github.com/DenisSergeevitch/de

  5. Desktop-fly simuliert mit 23k #Neuronen und 19k #Synapsen-Verbindungen das Gehirn einer #Fliege und lässt sie in der #Simulation (auf einem Mac) u.a. fliegen, krabbeln, schlafen etc.

    Das zugrundeliegende neuronale Netzwerk lässt sich auf codex.flywire.ai/?dataset=fafb downloaden und betrachten (!)

    Das nenne ich mal einen richtig coolen #flightcontroller!

    #desktopfly

    github.com/DenisSergeevitch/de

  6. 🧠 Vom Planen zum Handeln: Wie schafft es unser #Gehirn, eine Bewegung vorzubereiten – und sie genau im richtigen Moment auszuführen?

    🧾Das haben Forschende aus #Neurowissenschaften und #KI gemeinsam im interdisziplinären Forschungszentrum #BrainLinksBrainTools der #UniversitätFreiburg untersucht und im Journal Cell Reports veröffentlicht.

    💡 Sie konnten zeigen: Während wir eine Bewegung planen, verändert sich die Aktivität bestimmter Nervenzellen im Gehirn. Erst wenn sich diese Aktivität auf eine bestimmte Art von #Neuronen verlagert, kann die geplante Bewegung ausgeführt werden. Die Annahme, dass dieses sich verschiebende Muster an neuronaler Aktivierung die gezielte Ausführung einer geplanten Bewegung ermöglicht, bezeichnet das Forschungsteam als „switching population hypothesis“.

    🦾 Dieses Wissen hilft dabei, die Steuerung von Bewegungen im Gehirn besser zu verstehen und kann dazu beitragen, die Präzision von per Gedanken steuerbaren Prothesen zu verbessern.

    🧩Möglich wurde die Studie durch die enge Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen: Neurowissenschaftliche Methoden wurden mit einem eigens entwickelten KI-Modell und Untersuchungen der Verbindungen zwischen Nervenzellen kombiniert.

    📅 Wie aus Wahrnehmung gezielte Bewegung entsteht, steht auch im Mittelpunkt des „International Symposium on Sensorimotor Transformation“ am 15. und 16. Oktober 2026 an der Universität Freiburg. Rund 200 Wissenschaftler*innen aus Neurowissenschaften, Neurotechnologie, Künstlicher Intelligenz und Robotik werden erwartet.

    📌 ufr.link/bewegungsplanung

  7. 🧠 Vom Planen zum Handeln: Wie schafft es unser #Gehirn, eine Bewegung vorzubereiten – und sie genau im richtigen Moment auszuführen?

    🧾Das haben Forschende aus #Neurowissenschaften und #KI gemeinsam im interdisziplinären Forschungszentrum #BrainLinksBrainTools der #UniversitätFreiburg untersucht und im Journal Cell Reports veröffentlicht.

    💡 Sie konnten zeigen: Während wir eine Bewegung planen, verändert sich die Aktivität bestimmter Nervenzellen im Gehirn. Erst wenn sich diese Aktivität auf eine bestimmte Art von #Neuronen verlagert, kann die geplante Bewegung ausgeführt werden. Die Annahme, dass dieses sich verschiebende Muster an neuronaler Aktivierung die gezielte Ausführung einer geplanten Bewegung ermöglicht, bezeichnet das Forschungsteam als „switching population hypothesis“.

    🦾 Dieses Wissen hilft dabei, die Steuerung von Bewegungen im Gehirn besser zu verstehen und kann dazu beitragen, die Präzision von per Gedanken steuerbaren Prothesen zu verbessern.

    🧩Möglich wurde die Studie durch die enge Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen: Neurowissenschaftliche Methoden wurden mit einem eigens entwickelten KI-Modell und Untersuchungen der Verbindungen zwischen Nervenzellen kombiniert.

    📅 Wie aus Wahrnehmung gezielte Bewegung entsteht, steht auch im Mittelpunkt des „International Symposium on Sensorimotor Transformation“ am 15. und 16. Oktober 2026 an der Universität Freiburg. Rund 200 Wissenschaftler*innen aus Neurowissenschaften, Neurotechnologie, Künstlicher Intelligenz und Robotik werden erwartet.

    📌 ufr.link/bewegungsplanung

  8. 🧠 Vom Planen zum Handeln: Wie schafft es unser #Gehirn, eine Bewegung vorzubereiten – und sie genau im richtigen Moment auszuführen?

    🧾Das haben Forschende aus #Neurowissenschaften und #KI gemeinsam im interdisziplinären Forschungszentrum #BrainLinksBrainTools der #UniversitätFreiburg untersucht und im Journal Cell Reports veröffentlicht.

    💡 Sie konnten zeigen: Während wir eine Bewegung planen, verändert sich die Aktivität bestimmter Nervenzellen im Gehirn. Erst wenn sich diese Aktivität auf eine bestimmte Art von #Neuronen verlagert, kann die geplante Bewegung ausgeführt werden. Die Annahme, dass dieses sich verschiebende Muster an neuronaler Aktivierung die gezielte Ausführung einer geplanten Bewegung ermöglicht, bezeichnet das Forschungsteam als „switching population hypothesis“.

    🦾 Dieses Wissen hilft dabei, die Steuerung von Bewegungen im Gehirn besser zu verstehen und kann dazu beitragen, die Präzision von per Gedanken steuerbaren Prothesen zu verbessern.

    🧩Möglich wurde die Studie durch die enge Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen: Neurowissenschaftliche Methoden wurden mit einem eigens entwickelten KI-Modell und Untersuchungen der Verbindungen zwischen Nervenzellen kombiniert.

    📅 Wie aus Wahrnehmung gezielte Bewegung entsteht, steht auch im Mittelpunkt des „International Symposium on Sensorimotor Transformation“ am 15. und 16. Oktober 2026 an der Universität Freiburg. Rund 200 Wissenschaftler*innen aus Neurowissenschaften, Neurotechnologie, Künstlicher Intelligenz und Robotik werden erwartet.

    📌 ufr.link/bewegungsplanung

  9. 🧠 Vom Planen zum Handeln: Wie schafft es unser #Gehirn, eine Bewegung vorzubereiten – und sie genau im richtigen Moment auszuführen?

    🧾Das haben Forschende aus #Neurowissenschaften und #KI gemeinsam im interdisziplinären Forschungszentrum #BrainLinksBrainTools der #UniversitätFreiburg untersucht und im Journal Cell Reports veröffentlicht.

    💡 Sie konnten zeigen: Während wir eine Bewegung planen, verändert sich die Aktivität bestimmter Nervenzellen im Gehirn. Erst wenn sich diese Aktivität auf eine bestimmte Art von #Neuronen verlagert, kann die geplante Bewegung ausgeführt werden. Die Annahme, dass dieses sich verschiebende Muster an neuronaler Aktivierung die gezielte Ausführung einer geplanten Bewegung ermöglicht, bezeichnet das Forschungsteam als „switching population hypothesis“.

    🦾 Dieses Wissen hilft dabei, die Steuerung von Bewegungen im Gehirn besser zu verstehen und kann dazu beitragen, die Präzision von per Gedanken steuerbaren Prothesen zu verbessern.

    🧩Möglich wurde die Studie durch die enge Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen: Neurowissenschaftliche Methoden wurden mit einem eigens entwickelten KI-Modell und Untersuchungen der Verbindungen zwischen Nervenzellen kombiniert.

    📅 Wie aus Wahrnehmung gezielte Bewegung entsteht, steht auch im Mittelpunkt des „International Symposium on Sensorimotor Transformation“ am 15. und 16. Oktober 2026 an der Universität Freiburg. Rund 200 Wissenschaftler*innen aus Neurowissenschaften, Neurotechnologie, Künstlicher Intelligenz und Robotik werden erwartet.

    📌 ufr.link/bewegungsplanung

  10. 🧠 Vom Planen zum Handeln: Wie schafft es unser #Gehirn, eine Bewegung vorzubereiten – und sie genau im richtigen Moment auszuführen?

    🧾Das haben Forschende aus #Neurowissenschaften und #KI gemeinsam im interdisziplinären Forschungszentrum #BrainLinksBrainTools der #UniversitätFreiburg untersucht und im Journal Cell Reports veröffentlicht.

    💡 Sie konnten zeigen: Während wir eine Bewegung planen, verändert sich die Aktivität bestimmter Nervenzellen im Gehirn. Erst wenn sich diese Aktivität auf eine bestimmte Art von #Neuronen verlagert, kann die geplante Bewegung ausgeführt werden. Die Annahme, dass dieses sich verschiebende Muster an neuronaler Aktivierung die gezielte Ausführung einer geplanten Bewegung ermöglicht, bezeichnet das Forschungsteam als „switching population hypothesis“.

    🦾 Dieses Wissen hilft dabei, die Steuerung von Bewegungen im Gehirn besser zu verstehen und kann dazu beitragen, die Präzision von per Gedanken steuerbaren Prothesen zu verbessern.

    🧩Möglich wurde die Studie durch die enge Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen: Neurowissenschaftliche Methoden wurden mit einem eigens entwickelten KI-Modell und Untersuchungen der Verbindungen zwischen Nervenzellen kombiniert.

    📅 Wie aus Wahrnehmung gezielte Bewegung entsteht, steht auch im Mittelpunkt des „International Symposium on Sensorimotor Transformation“ am 15. und 16. Oktober 2026 an der Universität Freiburg. Rund 200 Wissenschaftler*innen aus Neurowissenschaften, Neurotechnologie, Künstlicher Intelligenz und Robotik werden erwartet.

    📌 ufr.link/bewegungsplanung

  11. Denken is het aanbrengen van ordening in de chaotische bewegingen van de, anders hulpeloze, neuronen in het hoofd.

    Het kwam bij me op toen ik zat te denken over Douglas Hofstadter, die in zijn auto zat in een enorme file. Auto na auto, zonder enige beweging. Hij liet zijn gedachten gaan "to push my helpless neurons around" 😄
    Uit: "I Am A Strange Loop" uit 2007, pag 39.

  12. Denken is het aanbrengen van ordening in de chaotische bewegingen van de, anders hulpeloze, neuronen in het hoofd.

    Het kwam bij me op toen ik zat te denken over Douglas Hofstadter, die in zijn auto zat in een enorme file. Auto na auto, zonder enige beweging. Hij liet zijn gedachten gaan "to push my helpless neurons around" 😄
    Uit: "I Am A Strange Loop" uit 2007, pag 39.
    #denken #neuronen #hofstadter

  13. Denken is het aanbrengen van ordening in de chaotische bewegingen van de, anders hulpeloze, neuronen in het hoofd.

    Het kwam bij me op toen ik zat te denken over Douglas Hofstadter, die in zijn auto zat in een enorme file. Auto na auto, zonder enige beweging. Hij liet zijn gedachten gaan "to push my helpless neurons around" 😄
    Uit: "I Am A Strange Loop" uit 2007, pag 39.
    #denken #neuronen #hofstadter

  14. Denken is het aanbrengen van ordening in de chaotische bewegingen van de, anders hulpeloze, neuronen in het hoofd.

    Het kwam bij me op toen ik zat te denken over Douglas Hofstadter, die in zijn auto zat in een enorme file. Auto na auto, zonder enige beweging. Hij liet zijn gedachten gaan "to push my helpless neurons around" 😄
    Uit: "I Am A Strange Loop" uit 2007, pag 39.
    #denken #neuronen #hofstadter

  15. Zenuwvriendjes: De Dans van de Neuronen!

    Hallo lieve kleine biologie-onderzoekers! 🐾 Het is ik, Mauw de Poes! Vandaag gaan we op een wervelende reis door ons brein en ontdekken wat neuronen eigenlijk zijn. Maak je klaar voor een avontuur...

    🌞 Leer verder: leeralles.nl/zenuwvriendjes-de

    #DANS #NEURONEN #VAN #ZENUWVRIENDJES

  16. (ii) Es gibt zwei Startpunkte, mit denen eine Einführung in die #Bioelektronik beginnen kann.

    Zum einen treten in lebender Materie eine Reihe von elektrischen Erscheinungen auf wie z.B. die #Nervenleitung in #Neuronen oder die ungleiche Verteilung von #Ionen auf beiden Seiten einer #Zellmembran, die eine elektrische #Spannung zwischen Intra- und #Extrazellularraum zur Folge hat.

    Zum anderen gibt es eine ganz Reihe von elektrischen Techniken, die genutzt werden, um Lebenserscheinungen zu studieren wie #EKG, #EEG, oder gar zu beeinflussen wie mit #Herzschrittmachern oder #Neuroimplantaten.

    Beide Aspekte werden in der Lehrveranstaltung behandelt.

    #Physik #Elektronik #Medizin #Biotechnologie

  17. Es gibt zwei Startpunkte, mit denen eine Einführung in die #Bioelektronik beginnen kann.

    Zum einen treten in lebender Materie eine Reihe von elektrischen Erscheinungen auf wie z.B. die #Nervenleitung in #Neuronen oder die ungleiche Verteilung von #Ionen auf beiden Seiten einer #Zellmembran, die eine elektrische #Spannung zwischen Intra- und #Extrazellularraum zur Folge hat.

    Zum anderen gibt es eine ganz Reihe von elektrischen Techniken, die genutzt werden, um Lebenserscheinungen zu studieren wie #EKG, #EEG, oder gar zu beeinflussen wie mit #Herzschrittmachern oder #Neuroimplantaten.

    Beide Aspekte werden in der Lehrveranstaltung behandelt.

    #Physik #Elektronik #Medizin #Biotechnologie

  18. (ii) Es gibt zwei Startpunkte, mit denen eine Einführung in die #Bioelektronik beginnen kann.

    Zum einen treten in lebender Materie eine Reihe von elektrischen Erscheinungen auf wie z.B. die #Nervenleitung in #Neuronen oder die ungleiche Verteilung von #Ionen auf beiden Seiten einer #Zellmembran, die eine elektrische #Spannung zwischen Intra- und #Extrazellularraum zur Folge hat.

    Zum anderen gibt es eine ganz Reihe von elektrischen Techniken, die genutzt werden, um Lebenserscheinungen zu studieren wie #EKG, #EEG, oder gar zu beeinflussen wie mit #Herzschrittmachern oder #Neuroimplantaten.

    Beide Aspekte werden in der Lehrveranstaltung behandelt.

    #Physik #Elektronik #Medizin #Biotechnologie

  19. (ii) Es gibt zwei Startpunkte, mit denen eine Einführung in die #Bioelektronik beginnen kann.

    Zum einen treten in lebender Materie eine Reihe von elektrischen Erscheinungen auf wie z.B. die #Nervenleitung in #Neuronen oder die ungleiche Verteilung von #Ionen auf beiden Seiten einer #Zellmembran, die eine elektrische #Spannung zwischen Intra- und #Extrazellularraum zur Folge hat.

    Zum anderen gibt es eine ganz Reihe von elektrischen Techniken, die genutzt werden, um Lebenserscheinungen zu studieren wie #EKG, #EEG, oder gar zu beeinflussen wie mit #Herzschrittmachern oder #Neuroimplantaten.

    Beide Aspekte werden in der Lehrveranstaltung behandelt.

    #Physik #Elektronik #Medizin #Biotechnologie

  20. Es gibt zwei Startpunkte, mit denen eine Einführung in die #Bioelektronik beginnen kann.

    Zum einen treten in lebender Materie eine Reihe von elektrischen Erscheinungen auf wie z.B. die #Nervenleitung in #Neuronen oder die ungleiche Verteilung von #Ionen auf beiden Seiten einer #Zellmembran, die eine elektrische #Spannung zwischen Intra- und #Extrazellularraum zur Folge hat.

    Zum anderen gibt es eine ganz Reihe von elektrischen Techniken, die genutzt werden, um Lebenserscheinungen zu studieren wie #EKG, #EEG, oder gar zu beeinflussen wie mit #Herzschrittmachern oder #Neuroimplantaten.

    Beide Aspekte werden in der Lehrveranstaltung behandelt.

    #Physik #Elektronik #Medizin #Biotechnologie

  21. Ein #Startup hat eine neue Architektur für #KI Sprachmodelle entwickelt, die sich mehr am Aufbau des biologischen #Gehirns inspiriert. Das System erreicht die Leistung älterer #GPT-Modelle, arbeitet aber mit #Neuronen und #Synapsen. the-decoder.de/forscher-entwic

  22. Ein #Startup hat eine neue Architektur für #KI Sprachmodelle entwickelt, die sich mehr am Aufbau des biologischen #Gehirns inspiriert. Das System erreicht die Leistung älterer #GPT-Modelle, arbeitet aber mit #Neuronen und #Synapsen. the-decoder.de/forscher-entwic

  23. Echte #Intelligenz:

    #Menschliche #Neuronen als #biologischer #Computer verfügbar.

    #Lebende #Nervenzellen auf einem Chip imitieren die Funktion des Gehirns. Ein Einsatz für #KI-Beschleunigung und Bitcoin-Mining ist denkbar.

    Das australische #Start-up #Cortical #Labs hat mit #CL1 einen #Computer vorgestellt, in dem 800.000 menschliche #Nervenzellen auf einem #Siliziumchip für die #Informationsübertragung genutzt werden.

    golem.de/news/echte-intelligen

  24. Echte #Intelligenz:

    #Menschliche #Neuronen als #biologischer #Computer verfügbar.

    #Lebende #Nervenzellen auf einem Chip imitieren die Funktion des Gehirns. Ein Einsatz für #KI-Beschleunigung und Bitcoin-Mining ist denkbar.

    Das australische #Start-up #Cortical #Labs hat mit #CL1 einen #Computer vorgestellt, in dem 800.000 menschliche #Nervenzellen auf einem #Siliziumchip für die #Informationsübertragung genutzt werden.

    golem.de/news/echte-intelligen

  25. Echte #Intelligenz:

    #Menschliche #Neuronen als #biologischer #Computer verfügbar.

    #Lebende #Nervenzellen auf einem Chip imitieren die Funktion des Gehirns. Ein Einsatz für #KI-Beschleunigung und Bitcoin-Mining ist denkbar.

    Das australische #Start-up #Cortical #Labs hat mit #CL1 einen #Computer vorgestellt, in dem 800.000 menschliche #Nervenzellen auf einem #Siliziumchip für die #Informationsübertragung genutzt werden.

    golem.de/news/echte-intelligen

  26. Echte #Intelligenz:

    #Menschliche #Neuronen als #biologischer #Computer verfügbar.

    #Lebende #Nervenzellen auf einem Chip imitieren die Funktion des Gehirns. Ein Einsatz für #KI-Beschleunigung und Bitcoin-Mining ist denkbar.

    Das australische #Start-up #Cortical #Labs hat mit #CL1 einen #Computer vorgestellt, in dem 800.000 menschliche #Nervenzellen auf einem #Siliziumchip für die #Informationsübertragung genutzt werden.

    golem.de/news/echte-intelligen

  27. Wie das Gehirn den Verlust von Nervenzellen kompensiert: Forscher der Universitätsmedizin Mainz decken bisher unbekannten Mechanismus auf, wie sich Netzwerke im Gehirn nach einer Schädigung neu organisieren können 👉 unimedizin-mainz.de/newsroom/n

    #Neuronen #Gehirn #Nervenzellen #NeuronaleNetzwerke #UnimedizinMainz

  28. Wie das Gehirn den Verlust von Nervenzellen kompensiert: Forscher der Universitätsmedizin Mainz decken bisher unbekannten Mechanismus auf, wie sich Netzwerke im Gehirn nach einer Schädigung neu organisieren können 👉 unimedizin-mainz.de/newsroom/n

    #Neuronen #Gehirn #Nervenzellen #NeuronaleNetzwerke #UnimedizinMainz

  29. Wie das Gehirn den Verlust von Nervenzellen kompensiert: Forscher der Universitätsmedizin Mainz decken bisher unbekannten Mechanismus auf, wie sich Netzwerke im Gehirn nach einer Schädigung neu organisieren können 👉 unimedizin-mainz.de/newsroom/n

    #Neuronen #Gehirn #Nervenzellen #NeuronaleNetzwerke #UnimedizinMainz

  30. Wie das Gehirn den Verlust von Nervenzellen kompensiert: Forscher der Universitätsmedizin Mainz decken bisher unbekannten Mechanismus auf, wie sich Netzwerke im Gehirn nach einer Schädigung neu organisieren können 👉 unimedizin-mainz.de/newsroom/n

    #Neuronen #Gehirn #Nervenzellen #NeuronaleNetzwerke #UnimedizinMainz

  31. 🧠 Eigentlich erstaunlich, wie wenig wir auch heute noch wissen über unser #Gehirn !

    Wir kennen die #Neuronen und #Synapsen, wo aber sind unsere #Gedanken? Wie entstehen sie? Wie steuern sie unser #Verhalten?

    Es ist, als würden wir versuchen, eine #Software durch die #Elektronik zu verstehen: Prozessoren, Speicher, Schnittstellen – wo aber sind die Formulare, Menüleisten und Funktionen?

    ➡️ medium.com/@modfeel/1-einleitu

    #Kognition #Neurowissenschaft #KI #Intelligenz #Philosophie

  32. 🧠 Eigentlich erstaunlich, wie wenig wir auch heute noch wissen über unser #Gehirn !

    Wir kennen die #Neuronen und #Synapsen, wo aber sind unsere #Gedanken? Wie entstehen sie? Wie steuern sie unser #Verhalten?

    Es ist, als würden wir versuchen, eine #Software durch die #Elektronik zu verstehen: Prozessoren, Speicher, Schnittstellen – wo aber sind die Formulare, Menüleisten und Funktionen?

    ➡️ medium.com/@modfeel/1-einleitu

    #Kognition #Neurowissenschaft #KI #Intelligenz #Philosophie

  33. 🧠 Eigentlich erstaunlich, wie wenig wir auch heute noch wissen über unser #Gehirn !

    Wir kennen die #Neuronen und #Synapsen, wo aber sind unsere #Gedanken? Wie entstehen sie? Wie steuern sie unser #Verhalten?

    Es ist, als würden wir versuchen, eine #Software durch die #Elektronik zu verstehen: Prozessoren, Speicher, Schnittstellen – wo aber sind die Formulare, Menüleisten und Funktionen?

    ➡️ medium.com/@modfeel/1-einleitu

    #Kognition #Neurowissenschaft #KI #Intelligenz #Philosophie

  34. 🧠 Eigentlich erstaunlich, wie wenig wir auch heute noch wissen über unser #Gehirn !

    Wir kennen die #Neuronen und #Synapsen, wo aber sind unsere #Gedanken? Wie entstehen sie? Wie steuern sie unser #Verhalten?

    Es ist, als würden wir versuchen, eine #Software durch die #Elektronik zu verstehen: Prozessoren, Speicher, Schnittstellen – wo aber sind die Formulare, Menüleisten und Funktionen?

    ➡️ medium.com/@modfeel/1-einleitu

    #Kognition #Neurowissenschaft #KI #Intelligenz #Philosophie

  35. Team um Prof. Dr. Christian Schachtrup an der #UniFreiburg hat Mechanismus gefunden, durch den bei Mäusen nach Schlaganfällen nur wenige neue #Neuronen aus der #Stammzellnische überleben. Die Forschung könnte helfen, Folgen von Schlaganfällen zu lindern.

    ufr.link/schachtrup-schlaganfa

  36. Team um Prof. Dr. Christian Schachtrup an der #UniFreiburg hat Mechanismus gefunden, durch den bei Mäusen nach Schlaganfällen nur wenige neue #Neuronen aus der #Stammzellnische überleben. Die Forschung könnte helfen, Folgen von Schlaganfällen zu lindern.

    ufr.link/schachtrup-schlaganfa