바이오및뇌공학과 뇌인지 공학 프로그램

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20170913 특별세미나_Andrew_1.JPG


Abstract:

A better understanding neural population function would be an important advance in systems neuroscience. Neurons encode many parameters simultaneously, but the fidelity of encoding at the level of individual neurons is weak.  However, because encoding is redundant and consistent across the population, extraction methods based on multiple neurons are capable of generating a faithful representation of intended movement.  The realization that useful information is embedded in the population has spawned the current success of brain-controlled interfaces.  Since multiple movement parameters are encoded simultaneously in the same population of neurons, we have been gradually increasing the degrees of freedom (DOF) that a subject can control through the interface.  Our early work showed that 3-dimensions could be controlled in a virtual reality task.  We then demonstrated control of an anthropomorphic physical device with 4 DOF in a self-feeding task.  Currently, monkeys in our laboratory are using this interface to control a very realistic, prosthetic arm with a wrist and hand to grasp objects in different locations and orientations.  Our recent data show that we can extract 10-DOF to add hand shape and dexterity to our control set.  This technology has now been extended has been extended to a paralyzed patient who cannot move any part of her body below her neck.  Based on our laboratory work and using a high-performance “modular prosthetic limb” she has been able to control 10 degrees-of-freedom simultaneously.  The control of this artificial limb is intuitive and the movements are coordinated and graceful, closely resembling natural arm and hand movement.  This subject has been able to perform tasks of daily living--  reaching to, grasping and manipulating objects, as well as performing spontaneous acts such as self-feeding.  Current work is progressing toward making this technology more robust and extending the control with tactile feedback to sensory cortex.



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27 뇌인지공학프로그램 정기세미나 안내 (연사: 고규영 교수/ 한국과학기술원,IBS혈관연구단) [9월 12일(수) 오후 4:30] file admin 2018.09.06 12013
26 뇌인지공학프로그램 정기세미나 안내 (연사: 구태윤 교수/KAIST 의과학대학원) [10월 7일(수) 오후4:30]-Webinar 진행 file admin 2020.09.23 2593
25 뇌인지공학프로그램 정기세미나 안내 (연사: 김대수교수/ KAIST) [3월 21일(수) 오후 4:30] file admin 2018.03.16 13789
24 뇌인지공학프로그램 정기세미나 안내 (연사: 김성연 교수/ 서울대학교 화학부, 유전공학연구소) [6월 2일(수) 오후4:30]-Webinar 진행 file admin 2021.05.27 1220
23 뇌인지공학프로그램 정기세미나 안내 (연사: 김학진 교수/고려대학교) [4월 1일(수) 오후4:30]-Webinar 진행 file admin 2020.03.25 6313
22 뇌인지공학프로그램 정기세미나 안내 (연사: 묵인희 교수/ 서울대학교) [9월 10일(수) 오후 4:30] file admin 2018.10.01 9985
21 뇌인지공학프로그램 정기세미나 안내 (연사: 박현욱 교수/KAIST 전기및전자공학부) [3월 31일(수) 오후4:30]-Webinar 진행 file admin 2021.03.25 642
20 뇌인지공학프로그램 정기세미나 안내 (연사: 서판길 원장/한국뇌연구원) [4월 7일(수) 오후4:30]-Webinar 진행 file admin 2021.04.01 644
19 뇌인지공학프로그램 정기세미나 안내 (연사: 손영민 교수/성균관의대 삼성서울병원) [5월 20일(수) 오후4:30]-Webinar 진행 file admin 2020.05.14 5375
18 뇌인지공학프로그램 정기세미나 안내 (연사: 심원목 교수/성균관대학교) [11월 6일(수) 오후4:30] file admin 2019.10.31 6897
17 뇌인지공학프로그램 정기세미나 안내 (연사: 안우영 교수/서울대학교) [3월 20일(수) 오후 4:30] file admin 2019.03.12 9163
16 뇌인지공학프로그램 정기세미나 안내 (연사: 엄지원 교수/DGIST) [4월 29일(수) 오후4:30]-Webinar 진행 file admin 2020.04.23 7537
15 뇌인지공학프로그램 정기세미나 안내 (연사: 오우택 소장/ KIST 뇌과학연구소) [5월 16일(수) 오후 4:30] file admin 2018.05.11 12746
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