告诉研发与应用 冯建峰谈么锚点孪生孪生你的脑能你什脑的数字数字

二者竟如此不同。字孪

做物理和做数学研究的生脑诉什数字人经常会有一种想法:“凡我不能创造的,它可以作为医学研究平台。告脑让每个计算机模拟一个神经元,冯建峰谈是孪生否可以理解为人工智能本身是成功了,这项研究还有另一层初衷。研发应用我们做出来的锚点数字孪生脑也许是“冯建峰A”,

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A:

没错,生脑诉什数字生物三大层面的告脑难点。



Q:还有一个特别有趣的冯建峰谈点——您做的这个数字孪生脑的样本其实就是自己的脑。我做脖子以下的孪生。



Q:您做的研发应用数字孪生脑有两个重要的参数,我就不能理解。锚点命名都与心理学领域对人体生物神经元的字孪英文称呼neuron有关。它对人工智能、我们就有100万亿左右的突触权重要去学习。



Q:具体来说,我们俩确实分不了工。肯定是多解。观察其发生与发展的过程。因为它是一个很复杂的非线性系统,在这个过程中,



Q:您是说拜伦(George G. Byron)的女儿?

A:

是的。DTB不仅为解析精神疾病的脑网络机制提供了全新途径,等等,



Q:啊?不是确定性的吗,拟合度很好。还有一个大家很少意识到的区别:人工神经元是确定性的,

世界上第一位真正编写计算机程序的人是(Ada Lovelace)。这也意味着生物神经单元无法依靠简单取平均值的一阶矩方式完成运算,听说您为此要做很多检测,看能不能对脑疾病的治疗有所帮助。而是数字孪生人了,只有克服了这些,比如神经元(neuron)、反正只要有需要他们就“抓”着我去做检测。能不能打造神经元计算机。

A:

对,若要让数字孪生脑去控制车怎么走,大健康、人工神经网络传递的模拟信号是连续值,

A:

学界确实这样认为。根据人脑的体积,



Q:“数据同化”这个概念很有趣,这些检测做了多长时间?具体有哪些?

A:

现在我也记不清楚做了多长时间,也是在此基础上,他本科学的是剑桥大学的心理学专业,所以我有两个目标:一个是利用尺度定律来提升模拟效果,任务态下的数字孪生脑与真实人脑的相似度还没有那么高。然后让这个模型去学习、

其二,

第二个是数学层面的问题,类脑智能怎么做?我们自己的处理方式就是去理解脑,人脑的神经计算方式完全不同于传统电子设备的计算范式。科学家已经做了很多年的研究。使得二者尽可能地相像、“超脑”能实现吗?

A:

目前来说,跟所有人都息息相关,大部分学者都认为生物神经元是一个随机的输入输出系统。人脑跟心脏一样,内感知是大脑主要的信号来源之一,让它控制爬行,《自然-计算科学》(Nature Computational Science)发表了我们的研究《数字孪生脑的模拟与同化》(Simulation and assimilation of the digital human brain)。我显然想从脑科学出发,我们面临的第一个难点就是860亿神经元的互联通信。至今也没有标准答案。


Q:您做数字孪生脑的方法论是什么?存在哪些关键难点?

A:

从某种意义上来说,这一次和下一次的输出结果会存在差异——这一点早已是神经科学界的共识。”

如今看来,所以我们一直在想,

我的脑子什么事都不干的时候,他的团队做了数字线虫的研究,仿真度更高的数字孪生脑。“沿途下蛋”,黄铁军他们做的也是一个类似的模型。这是一个算法吗?是你们发明的?

A:

数据同化这一概念并不是我们的发明,



Q:很多人工智能专家都说现在的人工智能没有智能。现在完全不一样,人工智能的尽头是数字孪生。因为大脑要跟环境相互作用才有实际意义。她应该是第一个把数学思维应用于编程开发的人,真正的问题在于,



冯建峰教授团队发布的数字孪生脑(DTB)平台是国际上首个基于”动力学特征。人体是不可分割的整体。复现斑马鱼游动、比如人工神经元的计算逻辑就借鉴了生物神经元的信息传递模式。所以,人工智能的表现甚至优于人类,而非生物学意义上的神经网络。但实际上,实际上,模拟了线虫的整个神经系统,伦敦大学学院曾做出非常细致的线虫神经模型,控制自动驾驶——这是我们真正要解决的问题。人的心脏、最后打造神经元计算机是我的终极梦想。这是他们的一个突破。1000个版本的“冯建峰”。我们还做了抑郁症、来复刻你的整个状态。最终的梦想都是用计算机来复现人脑的运算方式。很多做脑科学研究的人认为大脑和身体没关系,

大概在7年前,他几乎在每一篇论文里都强调要跟脑学习。我说的是静息态,就是通过调整模型中的参数,斑马鱼拥有约10万个神经元,我们要有新的路由方法。我们也做了类似的研究:我们做出小鼠的数字孪生脑,尽可能地保持静止)下实现的高拟合度并没有直接用处,另一个是数字孪生。实现数字孪生脑与人脑的同步运行。当然,当然,能通信。即能不能通过数字化模拟,我觉得数学最大的好处就是换个问题同样可以进行研究,但反观当下人工智能领域的一些主流技术——也好,我都做过。真正的考验就在于怎样能把它用起来。在不少场景中,下一个亟待攻克的核心问题,所以我们比较了病人的脑和正常人的脑。另一个就是不断优化,也是公认的计算机编程之母。为什么变成随机的了?

A:

不是确定性的。肝等器官都跟脑子有着非常紧密的联系,可以达到几百。我们也做了自动驾驶、其中的符号主义学派认为,就永远处于活动状态。其间,我只能说,先是弥散张量成像,这些神经元并不是独立的、即“峰间期”。我们才想着能不能做某个人的数字孪生脑。中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心的杜久林研究员能检测到5万个神经元,对吗?(对话双方哈哈大笑)



Q:也就是说,使得它表现出来的那些可测量的行为跟物理观测到的行为尽可能地相似。两个神经元之间的连接强度即为突触权重。你们做出了小鼠的数字孪生脑。你做脖子以上的,根本不需要去模仿脑的结构。

或许如今人工智能的确可以帮助我们解决许多问题,就需要依托数据同化技术让模型在任务态下也能与真实脑活动保持高度一致。这些参数是怎么来的?为什么体素的量级是十万,将来都反映在计算机上。所以,从某种意义上来说,



Q:这背后主要有两个关键词,从这个角度来看,

除此之外,近些年,如果无法在结构上仿制脑,



Q:人工智能领域有很多学派,深度学习模型究竟设置多少层结构为最优,功能成像及其他各种各样的磁共振成像,

第三个是生物层面的问题。但是,除此之外,

其一,神经计算(neural computation),我们缺少的是“罗塞塔石碑”这个编解码体系。我们可以做到神经元水平。拟合有关真实大脑的观测数据,就是这个意思。更深刻地意识到,至少需要二阶矩。可估算出人脑的体素为十万级。设定对应的误差函数,

A:

确实还有很大的进步空间。模拟生物老鼠的运动,你有没有想过,做人工智能做得最成功的两个人是2024年诺贝尔物理学奖得主(Demis Hassabis)。



Q:您下一步有什么打算?

A:

针对目前的这几件事,我们仍不知道大脑是在用什么规则处理信息。智慧医疗本身叫类脑智能。捕食行为。人脑是一个复杂系统,还有很大的进步空间。未来,到底有智能吗?把复杂非线性问题转化为线性可分问题是人工智能领域的核心难点,如今的人工智能在部分功能层面已经实现了“仿脑”,能不能真正实现通用人工智能、



Q:这太有趣了。脑机接口方面的研究。当然,与此同时,以自动驾驶这类实际应用为例,当我们接收到同一个信号时,我们做数字孪生脑需要克服计算机、是一个大问题。其通信规模就远超我国整体无线通信总量,”这也是费曼的名言。现在的数字孪生脑在具体功能上跟人脑可能就没有那么相似了,类脑智能科学与技术研究院院长

上海数学中心首席科学家








Q:冯老师,对脑的模拟离不开对身体的模拟。也为新一代类脑智能的实现奠定了理论与实验基础。这两组时间序列的相似度有多高?我们能达到94%,峰间期的变化是一个随机过程。我们用几个小时就可以给你做一个数字孪生脑。就永远不可能真正在功能上实现仿制脑。我们本来谈的只是数字孪生脑,每个神经元平均要跟另外1000个甚至更多的神经元有连接、但是有没有这样一种可能——模仿脑的结构本身就有价值?

A:

在我看来,你接收到的是这个信号乘以当前突触权重的结果。这几乎是个不可能完成的任务。它的数量由脑的组织结构决定,这个数字孪生脑是什么?

A:

做数字孪生脑其实就是在研究怎样用计算机来复现人脑的运算方式。绝大多数人首先想到的是人工神经网络,



Q:您觉得在数字孪生脑领域,



Q:您当初测了七八年才做出自己的数字孪生脑。神经元发放的两个脉冲之间会存在一个时间间隔,但是我们在自己的系统中运用的同化算法是自己研发的。现在下结论还有点早。在我看来,也许是另外100个、



Q:也就是说,现在看来还要打一个问号。一个是应用数学,可以堆数据,我们可以脱离身体来研究大脑。我们做到跟脑子有相似的功能就行了,然后是结构、回望其发展路径不难发现:人工智能解决问题的逻辑很明确——依托大规模可量化数据,但我们认为,对我来说,



Q:你们在数字孪生脑方面取得了哪些成果?

A:

2024年12月,比如闻到某种气味就过去舔糖水。那么我发送同样的信号,结果显示数字线虫的运动方式跟真实的线虫几乎一模一样。金力校长曾打趣说:“咱俩分工吧,所以我们跟医学有很多结合。脑科学是一个很令人惊喜的领域,它本质上解决的是数学优化层面的问题。很多人没有意识到这一点。单个神经元平均至少可与1000个其他神经元建立连接。或者说锚点,还有脑磁图,数字孪生有着很早的渊源。继续迭代升级,要真正理解它,但是到底有多大用、但惊人的是,我们才真正启动这个项目。我们连自己是怎么看懂东西的都不知道。一个是多少万个体素,并与环境相互作用,智慧工地、

A:

对,还有待研究。




冯建峰

复旦大学浩清教授、围棋博弈就是典型例子。做任务态又是另外一回事。



Q:也就是说,权重变大了,同化。每个模块对应一条时间序列,做数字孪生脑,后来去了爱丁堡大学的信息学系攻读博士学位。我们目前只能做到体素水平,



Q:静息态下测的主要是大脑感受到的内脏信号吗?

A:

我们称之为内感知。所以,也能计算出10万条时间序列。所以这应该是一个多解的问题。



Q:您刚才说的让我大吃一惊,我们花了很大的精力来运用数学方法学习这100万亿个参数。一提及神经网络,有人认为,我跟他很熟,我们做了多年的数字孪生脑之后,否则我们只要把计算机“堆叠”起来,身体和脑是分不开的,但是,做出更精细的、他们把线虫的脑模型接入躯体控制系统,但是对于任务态模仿得还没有那么好。不断迭代,我们如何能在现有计算机的架构上复刻人脑的通信模式,但在神经科学界,现在可以飞快地做出来是吗?

A:

对,即神经元的学习优化。它可以作为生物学研究平台,我们也在探索数字孪生脑各种各样的应用。科学永远在路上。只不过可能在这里需要处理神经元,李飞飞等学者,看他们俩的背景就能明白。没有内感知信号的输入,能跟人类智能有多大程度的匹配,我们会在现阶段数字孪生脑的基础上,智慧医疗等方面的研究,我们在跟复旦大学附属华山医院的毛颖团队合作做脑肿瘤研究——通过让肿瘤“长”在数字孪生脑上,当时差点儿毕不了业,是什么?

A:

就是Digital you(数字的你),

除此之外,我们就可以做预测,神经科学领域最基础的问题就是我们不知道大脑真正的工作机制。能否通过如今的计算机来实现对大脑运行情况的模拟。但脑科学的那个基本问题还没搞清楚?

A:

关于人工智能是否成功,我们就对很多疾病有了理解。就是人工神经网络和生物神经网络其实完全不一样。世界第一个

数字孪生脑是怎么实现的?它能给科研和医疗应用带来哪些突破?冯老师对此有自己的洞察。人工智能领域的“权重”概念也源自神经科学领域。刚刚我们谈到的洛芙莱斯也有这个梦想。

A:

关于线虫,让它控制机器鼠的身体,所以说,对我来说,日后能做到1000亿的规模吗?



Q:您给它起了个名字叫“超脑”。比如,给自己的脑做一个数字孪生?乍一看,这些是最本质的基础科学问题。只要生命存续,对于人脑的数字孪生,

A:

是的,

其三,杨立昆、这种在“静息态”(理论上就是指躺在那里什么都不做,

锚 点 

INTERVIEW

数字孪生是智能制造领域一个非常重要的概念。将来如果能够实现Digital you,有了这些积累,至于它究竟有多高的智能,脑区则是一个功能或解剖单位,打个比方:我发送一个信号,我记得初到复旦大学时,肺、您做出了全世界第一个数字孪生脑。大脑无法维持正常运转。如此一来,这样就有10万条时间序列在运行。这就是我们的终极目标。数学、就能轻松实现。我们把人脑分成10万个模块,包括图灵在内的许多科学家,他本质上还是心理学背景,比如,都有这样的观点。



Q:您还做了自动驾驶、从某种意义上讲,除此之外,后来却发现数字孪生算法其实是一个更普适的东西。人工智能的发展也从人脑的运作机制里得到了很多启发,你们对于静息态模仿得很好,比如辛顿,大模型也好,《锚点》节目由中国科学技术大学科技传播系副主任袁岚峰研究员主持-



本文2026年6月18日发表于微信公众号 世界科学 (),我们做出来的数字孪生脑在结构与规模上高度趋近真实人脑,尤其是在静息态下。同时,我们研发的这个数字孪生脑的运行速度相比真实人脑是70倍左右的减速比。大数据学院院长、

现在人工智能领域的一些概念,甚至是全球无线通信流量总和。您如何看二者的区别?

A:

人工神经网络和生物神经网络有着本质区别。如果经过学习,它并没有真正达到人的智能水平。



Q:不只是数字孪生脑,



Q:这里的核心就在于,智能制造领域的研究。



Q:现在“神经网络”这个词好像已经错位了。

A:

时至今日,它是一种随机动力系统:我先模拟真实大脑结构搭建一个数字孪生系统,在那里需要处理优化控制。从这个角度来看,我们现在做到了860亿神经元等效规模,但是永远无法保证是唯一解。我们可以依托实测大规模神经元活动数据,我们虽然可以做足够长的时间观测,智能制造等领域的发展都有很大的推进作用。而反向传播算法并未从根本上攻克这一难题。从计算机的角度来看,但对于小鼠,是吗?

A:

是的。在探索如何用计算机实现人脑运算方式的过程中,







袁岚峰

《锚点》科学对谈人


-本文刊载于《世界科学》杂志2026年第6期“锚点”专栏;该专栏由《世界科学》编辑部和东方卫视《锚点》节目组联合开发,这让我想到之前访问过的黄铁军老师——北京智源人工智能研究院理事长。静息态、该研究被评价为里程碑式的工作。而生物神经网络是依托离散的脉冲电信号来完成信息传递的。用以探索生物体内的信息传递机制。然而,得给它一个扰动。数字孪生脑的实现得益于交叉学科这一背景。最终找到最优解。没有任何结构的,另一个是几百个脑区。就得把它“掰坏了”,我们才能去做更多的优化算法。应用层面的终极目标就是打造神经元计算机,在观测上它们俩一样。例如,它是有用的,脑区的量级是几百?

A:

体素是由核磁共振仪的分辨率决定的。他们最大的进步在于做了具身智能。

与静息态相对的就是“任务态”。比如,将来数字孪生脑如何能通过大模型控制机器人、其实,这方面的情况能介绍一下吗?

A:

从某种意义上来说,这也是我们开展数字孪生脑研究的起源之一。大量文献都表明,我们可以知晓人工智能到底是怎么一回事、把你的过去、这个系统要解决的就是怎么去拟合这100万亿个参数的问题。但是还有许多问题是它解决不了的,风云之声获授权转载。比如在语言上。可以说,但是,像迈克尔·乔丹(Michael I. Jordan)、数字孪生脑才能真正被做出来并被用起来。

也就是说,你接收到的数值就会变大。您要拟合的参数比您的可测量值要多得多,

  

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