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#neuroprothetik — Public Fediverse posts

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  1. Forscher der TU München decodieren Gehirnsignale eines gelähmten Patienten über 256 implantierte Mikroelektroden in Echtzeit. Die KI-Modelle interpretieren die neuronalen Muster bei Bewegungsvorstellungen, um digitale Befehle auszuführen. Langfristig soll so ein mechanischer Greifarm gesteuert werden, was Neuralink-Alternativen in Europa aufzeigt.

    #TUM #BrainComputerInterface #KI #Neuroprothetik #AIGeneratedImage

    all-ai.de/news/news26top/ki-tu

  2. Forscher der TU München decodieren Gehirnsignale eines gelähmten Patienten über 256 implantierte Mikroelektroden in Echtzeit. Die KI-Modelle interpretieren die neuronalen Muster bei Bewegungsvorstellungen, um digitale Befehle auszuführen. Langfristig soll so ein mechanischer Greifarm gesteuert werden, was Neuralink-Alternativen in Europa aufzeigt.

    #TUM #BrainComputerInterface #KI #Neuroprothetik #AIGeneratedImage

    all-ai.de/news/news26top/ki-tu

  3. Forscher der TU München decodieren Gehirnsignale eines gelähmten Patienten über 256 implantierte Mikroelektroden in Echtzeit. Die KI-Modelle interpretieren die neuronalen Muster bei Bewegungsvorstellungen, um digitale Befehle auszuführen. Langfristig soll so ein mechanischer Greifarm gesteuert werden, was Neuralink-Alternativen in Europa aufzeigt.

    #TUM #BrainComputerInterface #KI #Neuroprothetik #AIGeneratedImage

    all-ai.de/news/news26top/ki-tu

  4. #Startup
    Wenn Technik das Hören ersetzen soll, reichen „Fäuste auf der Klaviatur“ nicht aus.
    #OptoGenTech aus Göttingen entwickelt ein Hörgerät, bei dem ein optisches Cochlea-Implantat den Hörnerv mit Licht statt Strom stimuliert und kombiniert das mit Gentherapie für lichtempfindliche Ionenkanäle. Das Ziel: eine deutlich feinere Frequenzauflösung!

    Details im Artikel von Jan Westermeyer: laborjournal.de/editorials/343

    #Laborjournal #LifeSci #Hörforschung #Optogenetik #Neuroprothetik #Gentechnik