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Intelligenza artificiale: sviluppato un chip che imita l'attività cerebrale

 
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Ultima recensione: 01.07.2025
 
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16 November 2011, 17:01

Per decenni, gli scienziati hanno sognato di creare un sistema informatico in grado di replicare la capacità del cervello umano di apprendere nuovi problemi.

Gli scienziati del Massachusetts Institute of Technology hanno ora compiuto un passo importante verso il raggiungimento di questo obiettivo sviluppando un chip che imita il modo in cui i neuroni del cervello si adattano in risposta a nuove informazioni. Si ritiene che questo fenomeno, noto come plasticità, sia alla base di molte funzioni cerebrali, tra cui l'apprendimento e la memoria.

Con circa 400 transistor, il chip di silicio può imitare l'attività di una singola sinapsi cerebrale, la connessione tra due neuroni che facilita il trasferimento di informazioni da un neurone all'altro. I ricercatori si aspettano che il chip aiuti i neuroscienziati a scoprire molto di più sul funzionamento del cervello e potrebbe anche essere utilizzato per sviluppare protesi neurali come le retine artificiali, afferma il responsabile del progetto Chi-Sang Poon.

Modellazione delle sinapsi

Ci sono circa 100 miliardi di neuroni nel cervello, ognuno dei quali forma sinapsi con molti altri neuroni. Una sinapsi è lo spazio tra due neuroni (neuroni presinaptici e postsinaptici). Il neurone presinaptico rilascia neurotrasmettitori come il glutammato e il GABA, che si legano ai recettori sulla membrana postsinaptica della cellula, attivando i canali ionici. L'apertura e la chiusura di questi canali provoca una variazione del potenziale elettrico della cellula. Se il potenziale cambia in modo significativo, la cellula genera un impulso elettrico chiamato potenziale d'azione.

Tutta l'attività sinaptica dipende dai canali ionici, che controllano il flusso di ioni carichi come sodio, potassio e calcio. Questi canali sono anche fondamentali in due processi noti come potenziamento a lungo termine (LTP) e depressione a lungo termine (LTD), che rispettivamente rafforzano e indeboliscono le sinapsi.

Gli scienziati hanno progettato il loro chip in modo che i transistor possano imitare l'attività di diversi canali ionici. Mentre la maggior parte dei chip funziona in modalità binaria on/off, le correnti elettriche sul nuovo chip fluiscono attraverso i transistor in modalità analogica. Un gradiente di potenziale elettrico fa sì che la corrente fluisca attraverso i transistor allo stesso modo in cui gli ioni fluiscono attraverso i canali ionici in una cellula.

"Possiamo regolare i parametri del circuito per concentrarci su un particolare canale ionico", afferma Poon. "Ora abbiamo un modo per catturare ogni processo ionico che avviene in un neurone."

Il nuovo chip rappresenta "un significativo passo avanti negli sforzi per studiare i neuroni biologici e la plasticità sinaptica su un chip CMOS [complementary metal-oxide-semiconductor]", afferma Dean Buonomano, professore di neurobiologia presso l'Università della California, Los Angeles, aggiungendo che "il livello di realismo biologico è impressionante.

Gli scienziati intendono utilizzare il loro chip per creare sistemi in grado di simulare specifiche funzioni neurali, come il sistema di elaborazione visiva. Tali sistemi potrebbero essere molto più veloci dei computer digitali. Anche i sistemi informatici ad alte prestazioni impiegano ore o giorni per simulare semplici circuiti cerebrali. Grazie al sistema analogico del chip, le simulazioni sono più veloci rispetto ai sistemi biologici.

Un altro potenziale utilizzo di questi chip è la personalizzazione delle interazioni con sistemi biologici, come retine e cervelli artificiali. In futuro, questi chip potrebbero diventare i componenti fondamentali per dispositivi di intelligenza artificiale, afferma Poon.

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