從腦科學(xué)到人工智能

云腦智庫 2022-02-01 00:00


來源 |?中國工程院院刊

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本文選自中國工程院院刊《Engineering》2020年第3期

作者:范靜濤, 方璐, 吳嘉敏, 郭雨晨, 戴瓊海

來源:From Brain Science to Artificial Intelligence[J].Engineering,2020,6(3):248-252.


編者按

腦科學(xué)為深度學(xué)習(xí)等人工智能領(lǐng)域帶來了突破性進(jìn)展,但人工智能與人類智能之間仍存在著不可逾越的鴻溝。從腦科學(xué)到AI、從了解大腦到模擬大腦,在腦科學(xué)與AI研究之間建立起一座橋梁已經(jīng)成為一種迫切需求。


中國工程院戴瓊海院士科研團(tuán)隊(duì)在中國工程院院刊《Engineering》2020年第3期發(fā)表《從腦科學(xué)到人工智能》一文。文章指出,腦科學(xué)與人工智能之間是一個相互補(bǔ)充、相互促進(jìn)的關(guān)系,可以通過研究新型腦成像技術(shù)來探索腦科學(xué)的秘密,建立大腦的動態(tài)連接圖譜以及將神經(jīng)科學(xué)實(shí)驗(yàn)與理論、模型和統(tǒng)計(jì)學(xué)相結(jié)合等。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步研究新一代AI理論和方法,建立起從機(jī)器感知和機(jī)器學(xué)習(xí)到機(jī)器思維和機(jī)器決策的顛覆性模型和工作模式。與此同時,文章還討論了在腦科學(xué)啟發(fā)新一代AI過程中的一些機(jī)遇與挑戰(zhàn),希望通過推動先進(jìn)的工程技術(shù)發(fā)展,帶來腦科學(xué)領(lǐng)域的重大突破,啟發(fā)新一代人工智能理論框架與技術(shù)的實(shí)現(xiàn)。



一、引言


從人工智能(artificial intelligence, AI)發(fā)展的歷史來看,我們可以清楚地看到腦科學(xué)與AI之間的聯(lián)系,許多AI的先驅(qū)科學(xué)家也是腦科學(xué)家。使用顯微鏡發(fā)現(xiàn)的生物大腦的神經(jīng)連接啟發(fā)了人們對人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的研究;使用電子探測器發(fā)現(xiàn)的卷積特性和多層結(jié)構(gòu)啟發(fā)了人們對卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和深度學(xué)習(xí)的研究;使用正電子發(fā)射斷層掃描(PET)成像系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的注意力機(jī)制啟發(fā)了人們對注意力模塊的研究;使用功能磁共振成像(fMRI)技術(shù)發(fā)現(xiàn)的工作記憶啟發(fā)了人們對機(jī)器學(xué)習(xí)模型中記憶模塊的研究,并最終發(fā)展成為對長短期記憶模型(LSTM)的研究;使用雙光子成像系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的學(xué)習(xí)時期形成的脊柱變化啟發(fā)了人們對彈性權(quán)重鞏固(EWC)模型的研究。雖然目前AI領(lǐng)域和腦科學(xué)領(lǐng)域似乎有些脫節(jié),但是腦科學(xué)的研究成果揭示了與AI 原理相關(guān)的一些重要問題,并進(jìn)一步使AI在理論和技術(shù)上取得了重大突破。現(xiàn)在我們處于深度學(xué)習(xí)時代,而深度學(xué)習(xí)更是直接受到了腦科學(xué)的啟發(fā)。我們可以看到,越來越多的腦科學(xué)研究成果可以激發(fā)新的深度學(xué)習(xí)模型。在不久的將來,AI的下一個突破很可能來自于腦科學(xué)。


二、受腦科學(xué)啟發(fā)的 AI


AI的研究目標(biāo)是開展理論研究和開發(fā)能夠代替生物智能或人類智能來執(zhí)行任務(wù)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng),并且該系統(tǒng)具有感知、識別、決策和控制等功能。相反,腦科學(xué)(亦被稱為神經(jīng)科學(xué))的研究目標(biāo)是研究生物大腦的結(jié)構(gòu)、功能和運(yùn)行機(jī)制,如大腦是如何處理信息、做出決策以及與環(huán)境交互的。顯然,AI可以被看作是對人類智能的模擬。因此,研究AI的一種簡單的方法是將AI與腦科學(xué)及其相關(guān)領(lǐng)域(如認(rèn)知科學(xué)和心理學(xué))相結(jié)合。事實(shí)上,許多AI研究的先驅(qū),如Alan Turing、Marvin Minsky和Seymour papert、 John McCarthy和Geoffrey Hinton,都對這兩個領(lǐng)域非常感興趣并為AI的研究做出了巨大的貢獻(xiàn),這也歸功于他們在腦科學(xué)方面的扎實(shí)背景。


在現(xiàn)代計(jì)算機(jī)問世之后,AI的研究目標(biāo)是建立智能 “思維”機(jī)器。自AI誕生以來,AI與腦科學(xué)之間就存在著相互聯(lián)系。在20世紀(jì)初,由于顯微鏡的發(fā)展,研究人員觀察到了包括大腦在內(nèi)的神經(jīng)系統(tǒng)中神經(jīng)元之間的聯(lián)系。受到神經(jīng)元之間相互聯(lián)系的啟發(fā),計(jì)算機(jī)科學(xué)家開發(fā)了人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),這是AI史上最早、最成功的模型之一。1949年,Hebbian學(xué)習(xí)算法被提出,它是最早的學(xué)習(xí)算法之一。該算法的提出是受到了生物神經(jīng)系統(tǒng)力學(xué)的啟發(fā)。當(dāng)突觸兩側(cè)(輸入和輸出)的神經(jīng)元具有高度相關(guān)的輸出信號時,兩個神經(jīng)元之間的突觸會被加強(qiáng);同樣,在Hebbian學(xué)習(xí)算法中,當(dāng)輸入與輸出信號高度相關(guān)時,學(xué)習(xí)算法會增強(qiáng)兩個神經(jīng)元之間的連接權(quán)重。之后,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)受到研究人員的廣泛關(guān)注。一項(xiàng)具有代表性的研究成果是感知器,它直接模擬了大腦中的信息存儲和組織功能。感知器是一種具有多維輸入信號的單層人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),它為之后的多層網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。


1959年,Hubel和Wiesel(1981年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎獲得者)利用電子信號探測器捕捉到了神經(jīng)元在視覺系統(tǒng)看到不同圖像時的反應(yīng)。來自哺乳動物視覺皮層的單細(xì)胞記錄揭示了視覺輸入信號是如何在V1 區(qū)域的簡單和復(fù)雜細(xì)胞中被過濾和匯集的。這項(xiàng)研究表明,大腦中的視覺處理系統(tǒng)進(jìn)行了卷積操作,而且該系統(tǒng)具有多層結(jié)構(gòu)。生物系統(tǒng)利用具有非線性計(jì)算的連續(xù)層級結(jié)構(gòu)將原始視覺輸入信號轉(zhuǎn)換為越來越復(fù)雜的特征集,從而使視覺系統(tǒng)在識別視覺輸入信號時對姿勢和比例等變換保持不變。這些發(fā)現(xiàn)直接啟發(fā)了卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是現(xiàn)階段深度學(xué)習(xí)技術(shù)的基本模型。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和深度學(xué)習(xí)的另一個關(guān)鍵組成部分是反向傳播算法,它解決了如何調(diào)整人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的參數(shù)或權(quán)重的問題。有趣的是,反向傳播算法的基本思想最初是由神經(jīng)科學(xué)家和認(rèn)知科學(xué)家在20世紀(jì)80年代提出的,而不是由計(jì)算機(jī)科學(xué)家或機(jī)器學(xué)習(xí)研究人員提出的。這些科學(xué)家觀測到,神經(jīng)系統(tǒng)的微觀結(jié)構(gòu)和生物大腦的神經(jīng)系統(tǒng)是通過一個學(xué)習(xí)過程逐步被調(diào)整的,其目的是最小化誤差和最大化輸出回報(bào)。注意力機(jī)制是在19世紀(jì)90年代首次被作為心理學(xué)概念而引入的,它的設(shè)計(jì)目的是使智能體可以選擇性地集中在一些重要信息上而不是全部信息上,從而改善認(rèn)知過程。自20世紀(jì)90年代以來,研究者開始使用新的醫(yī)學(xué)成像技術(shù),如PET,去研究大腦的注意力機(jī)制。1999 年, PET被用于研究大腦的選擇性注意力。之后,研究人員通過運(yùn)用更多的成像技術(shù),發(fā)現(xiàn)了更多關(guān)于生物大腦的注意力機(jī)制。受到生物大腦中注意力機(jī)制的啟發(fā),AI研究人員開始將注意力模塊納入基于時間或空間方式的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中,分別提高了深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在自然語言處理和計(jì)算機(jī)視覺任務(wù)中的性能表現(xiàn)。利用注意力模塊,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能夠選擇性地關(guān)注重要的對象或詞語并忽略不相關(guān)的部分,從而使訓(xùn)練和推理過程比傳統(tǒng)深度網(wǎng)絡(luò)更高效。


機(jī)器學(xué)習(xí)模型通常會忘記它已經(jīng)處理的數(shù)據(jù)中的信息,而生物智能卻能夠?qū)⑦@種信息記住一段時間,生物大腦有工作記憶功能,它能記住過去的數(shù)據(jù)。工作記憶的概念最初是在20世紀(jì)70年代被引入的,它是通過一些認(rèn)知實(shí)驗(yàn)所總結(jié)的。自1990年以來,研究人員就開始使用PET和fMRI來研究生物大腦的工作記憶,并發(fā)現(xiàn)大腦的前額葉皮質(zhì)是關(guān)鍵部分。受到腦科學(xué)工作記憶研究的啟發(fā),AI研究人員試圖將記憶模塊納入機(jī)器學(xué)習(xí)模型。一種典型的方法是LSTM,該方法為諸多序列處理任務(wù)奠定了基礎(chǔ),如自然語言處理、視頻理解以及時間序列分析。最近的一項(xiàng)研究表明,工作記憶模塊可以使機(jī)器學(xué)習(xí)模型執(zhí)行復(fù)雜的推理和工作任務(wù),如找到特定點(diǎn)之間的最短路徑并在隨機(jī)生成的圖形中推斷缺失的連接。通過記憶以往的知識,我們可以進(jìn)行一次性學(xué)習(xí),即只需要標(biāo)記少量的樣本就可以學(xué)習(xí)一個新的概念。


連續(xù)學(xué)習(xí)是生物智能的一項(xiàng)基本技能,利用該方法可以在不會忘記以前任務(wù)的同時學(xué)習(xí)到新的任務(wù)。生物神經(jīng)系統(tǒng)是如何實(shí)現(xiàn)在不同時間學(xué)習(xí)多個任務(wù)的,這是一個具有挑戰(zhàn)性的研究課題。1990年,雙光子顯微技術(shù)使在單個突觸的空間尺度上觀察樹突棘在學(xué)習(xí)期間的體內(nèi)結(jié)構(gòu)和功能成為可能。通過這種成像系統(tǒng),一些研究人員在2010年對大腦中新皮質(zhì)在連續(xù)學(xué)習(xí)期間的可塑性進(jìn)行了研究,研究結(jié)果揭示了神經(jīng)系統(tǒng)在學(xué)習(xí)新任務(wù)時是如何通過控制神經(jīng)元的生長來記住之前的任務(wù)的。受到生物神經(jīng)系統(tǒng)研究的啟發(fā),一種名為EWC的學(xué)習(xí)算法被提出并被用于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的研究。這種算法在學(xué)習(xí)新任務(wù)時控制著網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的變化,從而保留了舊的知識,使深度學(xué)習(xí)中的連續(xù)學(xué)習(xí)成為可能。


強(qiáng)化學(xué)習(xí)(RL)是一種被廣泛使用的機(jī)器學(xué)習(xí)框架,該框架已被用于許多應(yīng)用程序,如AlphaGo。它與 AI智能體如何采取行動并與環(huán)境進(jìn)行交互相關(guān)。事實(shí)上,RL也與生物學(xué)習(xí)過程密切相關(guān)。時間差分學(xué)習(xí)(TDL)是一種重要的RL方法,也是RL的早期算法之一。TDL通過價(jià)值函數(shù)的當(dāng)前估計(jì)值的引導(dǎo)來學(xué)習(xí),該策略類似于動物系統(tǒng)中二階調(diào)節(jié)的概念。


三、腦計(jì)劃


許多國家和地區(qū)都開展了大腦研究項(xiàng)目以加速腦科學(xué)研究,如表1所示。盡管研究的重點(diǎn)和路線不同,但基于腦科學(xué)的發(fā)現(xiàn)進(jìn)行的下一代AI的開發(fā)是所有大腦研究項(xiàng)目的共同目標(biāo)。各國政府和大多數(shù)科學(xué)家似乎已達(dá)成共識,即發(fā)展神經(jīng)成像和控制技術(shù)可以幫助我們探索大腦的工作原理,從而使我們能夠設(shè)計(jì)出更好的、包括硬件和軟件在內(nèi)的AI架構(gòu)。在研究期間,包括生物學(xué)、物理學(xué)、信息學(xué)和化學(xué)在內(nèi)的多個學(xué)科之間的相互合作對于實(shí)現(xiàn)不同方面的新發(fā)現(xiàn)是非常必要的。


表1?各國腦科學(xué)研究項(xiàng)目概覽?


在過去五年中,在大腦研究項(xiàng)目的支持下,研究者們?nèi)〉昧酥匾某晒?/strong>光遺傳學(xué)的發(fā)展使我們能夠以單細(xì)胞分辨率精確地控制神經(jīng)活動。利用先進(jìn)的波束調(diào)制方法可以進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)大規(guī)模控制。與此同時,多種方法已經(jīng)被研究人員提出,并被用來以3D形式記錄大規(guī)模神經(jīng)活動。被記錄到的神經(jīng)元數(shù)量在不斷增加,從數(shù)十個增加到數(shù)千個,而且隨著大視場高分辨率成像技術(shù)的不斷發(fā)展,近期這一數(shù)量可能增加到數(shù)百萬個。神經(jīng)光子學(xué)領(lǐng)域中顯著的技術(shù)進(jìn)步為神經(jīng)科學(xué)中的重要發(fā)現(xiàn)提供了技術(shù)基礎(chǔ)。例如,腦計(jì)劃(BRAIN Initiative)的關(guān)注重點(diǎn)將逐漸轉(zhuǎn)向發(fā)現(xiàn)驅(qū)動型科學(xué)。


腦計(jì)劃旨在通過神經(jīng)科學(xué)革新機(jī)器學(xué)習(xí),其中一個經(jīng)典案例是大腦皮質(zhì)網(wǎng)絡(luò)的機(jī)器智能計(jì)劃(MICrONS)。通過使用連續(xù)切片電子顯微鏡,研究人員能夠以前所未有的分辨率以3D形式重建復(fù)雜的神經(jīng)結(jié)構(gòu)。結(jié)合多尺度數(shù)據(jù)的高通量數(shù)據(jù)分析技術(shù),一些創(chuàng)新性的科學(xué)方法可以被開發(fā)以探索基本的神經(jīng)科學(xué)問題。基于這種被改進(jìn)的理解方式,研究人員提出了用于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的創(chuàng)新性架構(gòu),并嘗試對當(dāng)前架構(gòu)的工作原理進(jìn)行理解。此外,當(dāng)前的深度學(xué)習(xí)技術(shù)還可以對研究中大量的數(shù)據(jù)處理進(jìn)行加速,從而形成良性循環(huán)。


受益于近年來AI技術(shù)的發(fā)展,我們可以以前所未有的時空分辨率系統(tǒng)地觀察神經(jīng)活動。同時,許多大規(guī)模數(shù)據(jù)分析技術(shù)被提出,用于解決此類技術(shù)產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)所帶來的挑戰(zhàn)。按照這條路線,各種大腦研究項(xiàng)目可以以指數(shù)形式加快腦科學(xué)研究。通過越來越多的研究成果,我們可以更好地了解人類的大腦。毫無疑問,大腦的工作原理將會啟發(fā)下一代AI的設(shè)計(jì),這就像過去對大腦研究的發(fā)現(xiàn)啟發(fā)了今天的AI成就一樣。


四、腦科學(xué)和 AI 之間的橋梁——儀器

利用儀器對大腦進(jìn)行的觀測對AI的出現(xiàn)和發(fā)展作出了巨大的貢獻(xiàn)。現(xiàn)代神經(jīng)生物學(xué)的發(fā)展是從亞細(xì)胞到組織水平的微觀結(jié)構(gòu)的信息獲取開始的,這一過程受益于顯微鏡的發(fā)明以及細(xì)胞和組織中物質(zhì)的偏色。著名的神經(jīng)解剖學(xué)家Santiago Ramón y Cajal是第一個使用Golgi 染色法去觀察大量神經(jīng)系統(tǒng)組織標(biāo)本的人,他提出了神經(jīng)元和神經(jīng)信號轉(zhuǎn)導(dǎo)的基本理論。Cajal和Golgi于 1906 年分享了諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎。Cajal現(xiàn)在被廣泛稱為“現(xiàn)代神經(jīng)生物學(xué)之父”。


當(dāng)前,我們對人類大腦日益豐富的理解得益于神經(jīng)技術(shù)所取得的各種進(jìn)步,包括神經(jīng)元、神經(jīng)系統(tǒng)和大腦的控制、處理和信息獲取,以及認(rèn)知和行為學(xué)習(xí)等。在這些進(jìn)步中,用于高質(zhì)量成像采集的新技術(shù)和新儀器的研發(fā)早已成為焦點(diǎn),并有望在未來受到更多關(guān)注。例如,美國在2013年推出的腦計(jì)劃旨在繪制動態(tài)大腦圖像,用于展示腦細(xì)胞與其周圍神經(jīng)回路之間快速而復(fù)雜的相互作用,并揭示神經(jīng)組織與大腦功能之間的多維交織關(guān)系。這類研究成果有望讓我們了解大腦記錄、處理、應(yīng)用、存儲和檢索大量信息的過程。2017年,腦計(jì)劃資助了哈佛大學(xué)的一些跨學(xué)科科學(xué)家,這些科學(xué)家致力于對神經(jīng)環(huán)路與行為之間的關(guān)系進(jìn)行研究,他們主要通過使用高質(zhì)量成像技術(shù)來獲取和處理各種條件下神經(jīng)系統(tǒng)的大型數(shù)據(jù)集。


傳統(tǒng)的神經(jīng)科學(xué)研究主要采用電生理學(xué)方法,如利用金屬電極進(jìn)行神經(jīng)刺激和信號采集,這種方法具有靈敏度高、時間分辨率高的優(yōu)點(diǎn)。然而,電生理學(xué)方法是侵入性的,它不適用于長時間的觀測。同時,該方法的空間分辨率較低、擴(kuò)展能力有限,難以在單神經(jīng)元分辨率下對全局神經(jīng)活動進(jìn)行并行觀測。相比之下,光學(xué)方法是非侵入性的,該方法具有高空間分辨率、高時間分辨率以及高靈敏度。這類方法能夠從神經(jīng)元個體、神經(jīng)活動及其相互作用中獲取動態(tài)和靜態(tài)信息,并能夠把對神經(jīng)系統(tǒng)的分析從亞細(xì)胞水平擴(kuò)展到整個大腦。此外,光學(xué)方法還被發(fā)展成為一種控制工具,利用該工具通過光遺傳學(xué)方法可以控制高時空分辨率下的神經(jīng)活動。


開發(fā)具備大視場和高時空分辨率的技術(shù)和儀器已迫在眉睫。在空間尺度上,成像必須從幾十微米大小的亞微米突觸和神經(jīng)元跨越到幾毫米寬的大腦。在時間尺度上,幀獲取的速度應(yīng)高于所使用的熒光蛋白探針的響應(yīng)速率。然而,由于光學(xué)成像的固有衍射極限,其在大視場、高分辨率和大景深之間存在著固有的矛盾。適用于單個神經(jīng)元甚至更小組織的高分辨成像技術(shù)往往無法觀測到幾毫米以上的大腦組織結(jié)構(gòu),并且動態(tài)成像通常伴隨著更高的噪聲。然而,用于實(shí)時和長時間采集的活體非侵入式成像技術(shù)僅限于發(fā)生散色光的組織顆粒表層。如何突破上述瓶頸以及實(shí)現(xiàn)大視場、高時空分辨率和大景深將成為未來十年微觀成像技術(shù)發(fā)展面臨的最大挑戰(zhàn)。


最后,對微觀結(jié)構(gòu)維度的探索可能會產(chǎn)生一種新型的神經(jīng)計(jì)算單元,而對宏觀結(jié)構(gòu)維度進(jìn)行的實(shí)時探索有助于理解跨腦思維的操作,并揭示大腦在復(fù)雜環(huán)境下利用多個信息源(聽覺、視覺、嗅覺、觸覺等)進(jìn)行綜合決策的機(jī)制。毫無疑問,整個大腦實(shí)時探索微觀和宏觀結(jié)構(gòu)維度的二元性將促進(jìn)下一代AI的發(fā)展。因此,顯微成像儀器的發(fā)展目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)從像素到體素、從靜態(tài)到動態(tài)的更寬、更高、更快和更深的成像。這種儀器可以在“生物學(xué)的宏觀認(rèn)知決策”與“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)與功能”之間建立直接聯(lián)系,為揭示“認(rèn)知與智能”的計(jì)算本質(zhì)奠定基礎(chǔ),最終促進(jìn)人類的自我認(rèn)知,從而彌補(bǔ)AI 與人類智能之間的差距。


注:本文內(nèi)容呈現(xiàn)略有調(diào)整,若需可查看原文。


改編原文:

Jingtao Fan, Lu Fang, Jiamin Wu, Yuchen Guo, Qionghai Dai.From Brain Science to Artificial Intelligence[J].Engineering,2020,6(3):248-252.


作者介紹






戴瓊海,自動控制學(xué)家,中國工程院院士。

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主要學(xué)術(shù)方向?yàn)榱Ⅲw視覺和計(jì)算攝像學(xué)。長期致力于該研究領(lǐng)域的理論和關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新。

-?The End

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  • 做藍(lán)牙音箱的工程師大概都碰過這個局面。產(chǎn)品要連手機(jī)放歌,要本地播開機(jī)提示音和按鍵音,還要接 App 做配網(wǎng)和狀態(tài)上報(bào)。三件事拆開,早先的常規(guī)做法是音頻藍(lán)牙一顆料、數(shù)傳藍(lán)牙一顆料、本地播放再掛一顆小 MCU 加一片 Flash。板子越畫越大,BOM 越算越貴,待機(jī)電流和固件工作量也跟著漲。WT2605C 出來以后,這套需求可以集成到一顆芯片,就是 WT2605C-32N,該芯片采用QFN32 封裝,4×4 毫米,把音頻藍(lán)牙、BLE 數(shù)傳和 MP3 本地播放三樣全包了。對藍(lán)牙音箱來說,最實(shí)在的好處就
    唯創(chuàng)知音語音芯片 2026-08-06 15:14 382瀏覽
  • 摘要東莞市恒創(chuàng)連接器有限公司(HCHGCONN)是位于廣東東莞的連接器源頭制造工廠,專注于連接器國產(chǎn)替代、小間距大電流連接器、線對板連接器、線對線連接器、板對板連接器、電源連接器及定制連接器開發(fā)。公司面向工業(yè)自動化、新能源儲能、BMS、汽車電子、AI服務(wù)器、GPU供電、通信設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備和智能家居等場景,提供從產(chǎn)品選型、替代評估、樣品驗(yàn)證到批量交付的一站式連接方案。恒創(chuàng)可支持 Molex、TE Connectivity、JST、Hirose、Samtec 等國際品牌部分系列的國產(chǎn)替代評估。常見替
    HC003 2026-08-07 10:14 183瀏覽
  • 產(chǎn)品使用18V供電,配套4串鋰離子電池,需要設(shè)計(jì)一個充電器。因?yàn)檩斎?8V,電池最高 16.8V,壓差僅 1.2V。因?yàn)閴翰钐 J褂瞄_關(guān)型的充電控制芯片不穩(wěn)定。嘗試自行設(shè)計(jì)一個。整體采用分立三極管 + TL431架構(gòu),分4個功能單元:使能控制回路、限流環(huán)路、TL431 精密恒壓反饋環(huán)路、PNP 功率管主功率輸出回路;實(shí)現(xiàn)完整鋰電池充電邏輯。使能控制回路按鍵按下:5V 電壓經(jīng) R12 (2kΩ) 送入 NPN 管 Q3 基極,Q3 飽和導(dǎo)通,對地拉低 R1、R2 組成的分壓控制節(jié)點(diǎn)電位;該節(jié)點(diǎn)直
    southcreek 2026-08-07 13:45 494瀏覽
  • 樓宇自控里的“巴別塔”一棟智慧樓宇、一個產(chǎn)業(yè)園區(qū)里,暖通空調(diào)運(yùn)行著廠商私有協(xié)議,照明系統(tǒng)遵循專屬通信標(biāo)準(zhǔn),變配電、門禁安防各成體系——設(shè)備間數(shù)據(jù)壁壘森嚴(yán),上位平臺對接全靠定制化 “翻譯” 開發(fā),不僅成本高企,交付周期也難以管控。這就是樓宇自控行業(yè)多年的痛點(diǎn):協(xié)議林立、封閉林立。而破局的鑰匙,早在30多年前就已經(jīng)寫好了——BACnet。作為ASHRAE制定的樓宇自控國際標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,BACnet是如今全球樓宇自控系統(tǒng)(BAS)互聯(lián)互通的“通用語言”。新風(fēng)機(jī)、冷源群控、變配電、照明、門禁,凡是需要被樓宇
    飛凌嵌入式 2026-08-10 09:26 226瀏覽
  • 文:杜杰編輯:侯煜當(dāng)?shù)貢r間7月28日,美國特朗普政府落地最新科技封鎖政策,美國聯(lián)邦通信委員會(FCC)正式更新《受管制清單》,新增兩大類設(shè)備——境外生產(chǎn)的先進(jìn)機(jī)器人設(shè)備、境外生產(chǎn)的聯(lián)網(wǎng)電力逆變器。FCC在官方情況說明書中明確,該類境外制造產(chǎn)品,“會對美國國家安全或美國民眾的人身安全構(gòu)成無法承受的風(fēng)險(xiǎn)”。本次新規(guī)設(shè)置明確豁免機(jī)制:經(jīng)美國國防部(DoW)、電力逆變器品類經(jīng)美國國土安全部(DHS)審核并授予“有條件批準(zhǔn)”,認(rèn)定對應(yīng)設(shè)備品類不存在重大安全風(fēng)險(xiǎn),即可獲得準(zhǔn)入豁免。同時政策嚴(yán)格執(zhí)行新老劃斷原
    華爾街科技眼 2026-08-03 21:28 370瀏覽
  • 讓微弱脈沖信號更清晰——鎖相放大器集成Boxcar平均器在脈沖激光、泵浦-探測、時間分辨光譜、飛行時間質(zhì)譜等實(shí)驗(yàn)中,真正需要測量的信號往往只出現(xiàn)在一個很短的時間窗口內(nèi),卻被淹沒在遠(yuǎn)大于它的噪聲和背景之中。 針對這類穩(wěn)定重復(fù)的微弱脈沖與瞬態(tài)信號,賽恩科儀為OE2052雙通道數(shù)字鎖相放大器帶來全新的Boxcar Averager功能升級:在鎖相檢測之外,進(jìn)一步提供從周期波形觀察、門控測量到多周期平均的完整數(shù)字Boxcar測量鏈路。 Boxcar平均器,如何從噪聲中“截取”目標(biāo)信號?Boxcar平均器
    SSI_賽恩科儀 2026-08-07 15:49 18571瀏覽
  •                                                                        
    廣州鐵金剛 2026-08-06 17:44 217407瀏覽
  • 一、方案簡介在Buildroot構(gòu)建的嵌入式Linux系統(tǒng)中部署Flutter應(yīng)用,主流有兩套成熟的開源方案,分別適配不同的顯示場景與開發(fā)需求:方案一:flutter-elinux(Sony開源方案)由索尼官方維護(hù)的嵌入式Linux Flutter工具鏈,既支持DRM/GBM直接渲染,也兼容Wayland、X11等多種顯示后端,場景適配性更廣。方案二:flutter-pi(輕量級嵌入器)一款輕量級Flutter引擎宿主程序,僅基于底層DRM/GBM接口實(shí)現(xiàn)渲染,無需依賴桌面環(huán)境,資源占用更低,更
    飛凌嵌入式 2026-08-07 09:34 187瀏覽
  • 做電池供電攝像頭、可視門鈴、戶外安防的同學(xué)應(yīng)該都踩過這個坑:攝像頭要拍,ISP、sensor、無線模塊全得開著,整機(jī)電流動輒幾百 mA。一節(jié) 18650 撐不了幾天,用戶投訴“怎么又沒電了”。有人會說:加個 PIR 人體紅外不就行了?問題是 PIR 怕熱、怕寵物、怕隔著亞克力/玻璃殼,而且只能感知“有溫差的人體移動”,靈敏度飄忽。真正省電的思路應(yīng)該是:讓攝像頭平時徹底睡死,只有“前面有人/有動靜”時才被一鍵喚醒——而負(fù)責(zé)這個“看門”角色的,最合適的是一顆低功耗雷達(dá)。一、為什么是雷達(dá),而不是 PI
    唯創(chuàng)知音語音芯片 2026-08-07 14:44 208瀏覽
  •        很多人只見過封裝在SMD外殼里的小尺寸晶振,卻不知道一顆2016、1612甚至1210封裝的微型石英晶振,從一塊巴掌大的石英原礦,到最終能穩(wěn)定起振的成品,要經(jīng)過十幾道精密工序。它內(nèi)部的石英晶片厚度最薄不到20微米,比普通A4紙的1/5還薄,整個生產(chǎn)過程里哪怕0.1微米的誤差,都會直接廢掉整批產(chǎn)品,這也是小尺寸晶振過去長期依賴進(jìn)口,國內(nèi)廠商花了十幾年才啃下量產(chǎn)硬骨頭的核心原因。1. 原石定向切割:0.01度的角度誤差都不能有小尺寸晶振的第一步,
    TKD泰晶科技 2026-08-07 08:43 543瀏覽
  • 在前六期中,我們已經(jīng)分別討論了 CRA 的適用范圍、整體影響、漏洞通報(bào)義務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)評估與技術(shù)文檔證據(jù)鏈、第三方組件與 SBOM 供應(yīng)鏈治理,以及產(chǎn)品上市后的支持期、安全更新、用戶說明和終止支持管理。到這里,企業(yè)已經(jīng)能夠回答幾個核心問題:產(chǎn)品是否落入 CRA 適用范圍,產(chǎn)品由哪些組件構(gòu)成,企業(yè)如何證明自己在設(shè)計(jì)、開發(fā)和上市前采取了必要的安全措施,以及產(chǎn)品上市后如何持續(xù)維護(hù)和安全下線。但對于真正準(zhǔn)備落地 CRA 合規(guī)的企業(yè)來說,還有一個更現(xiàn)實(shí)的問題:CRA 的法規(guī)條文相對原則化,企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何把“網(wǎng)絡(luò)安
    虹科云科技 2026-08-03 16:51 252310瀏覽
  • 導(dǎo)語在現(xiàn)代高速數(shù)字電路設(shè)計(jì)中,信號的完整性已不僅是理想波形推演,而是一場與物理非理想特性正面博弈的工程實(shí)踐。濾波器芯片作為凈化傳輸鏈路的關(guān)鍵屏障,其核心挑戰(zhàn)在于:能否有效識別并濾除那些隱匿在電平跳變過程中的亞納秒級瞬態(tài)脈沖干擾,這類干擾持續(xù)極短,卻足以在高速鏈路中引發(fā)誤觸發(fā)。然而,傳統(tǒng)函數(shù)發(fā)生器受限于采樣率與邊沿速率,根本無法忠實(shí)復(fù)現(xiàn)如此狹窄且陡峭的異常波形。針對此困境,德思特TS-AWG7000系列任意波形發(fā)生器以17 GS/s采樣率與50 ps原生邊沿速度,為瞬態(tài)脈沖提供精細(xì)刻畫,配合SPG
    德思特測試測量 2026-08-05 14:06 5瀏覽
  • 在物聯(lián)網(wǎng)從“萬物互聯(lián)”邁向“萬物智聯(lián)”的進(jìn)程中,LTE Cat.1憑借其在速率、成本與網(wǎng)絡(luò)覆蓋之間的完美平衡,正成為中低速物聯(lián)網(wǎng)市場的絕對主力。隨著2G/3G網(wǎng)絡(luò)的逐步退網(wǎng)以及新國標(biāo)對終端設(shè)備智能化、定位功能的強(qiáng)制要求,Cat.1模組迎來了爆發(fā)式的增長窗口。在這一關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),基于華為海思Hi2131芯片設(shè)計(jì)的LTE Cat.1模組,憑借其在能效、射頻、架構(gòu)及物理規(guī)格上的底層創(chuàng)新,成功打破了“高性能必高功耗”的傳統(tǒng)魔咒,為行業(yè)提供了極具競爭力的連接最優(yōu)解。核心技術(shù)優(yōu)勢:重塑Cat.1能效與連接標(biāo)桿海
    用戶1778981989717 2026-08-05 21:04 208瀏覽
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