神经科学、材料与IT安全如何交叉?波鸿大学研究新动向
波鸿大学(Ruhr-Universität Bochum)在神经科学、材料科学与IT安全领域的研究布局,近年来呈现出清晰的交叉特征。以下从三个具体项目与机制层面,梳理该校2026年间的可追踪动态。
一、BrainGuard:神经技术与IT安全的直接交汇
2026年2月,波鸿大学启动BrainGuard研究项目,由Prof. Dr. Christian Klaes与Prof. Dr. Christian Zenger共同牵头,联合波鸿本地企业PHYSEC与snap Discovery实施,获北莱茵-威斯特法伦州与欧盟EFRE计划为期三年的资助。该项目聚焦脑机接口与神经调控植入设备的信息安全,目标在于建立系统性的神经网络安全方法,保护敏感的神经数据免受未授权访问与操纵。参与方中,KlaesLab负责神经技术开发,Secure Mobile Networking工作组长期从事联网与信息物理系统的防护研究,snap Discovery则开发基于人工智能的脑机接口应用。这一组合使神经科学实验平台与信息安全方法在同一项目中形成对接。
二、CASA卓越集群:IT安全作为跨学科基础架构
CASA(“Securing the Digital Society”)卓越集群依托波鸿大学Horst Görtz信息技术安全研究所运行,于2026年2月进入第二资助期,德国研究联合会批准约5300万欧元经费,执行期为2026至2032年。该集群的研究议程涵盖量子技术安全、针对人工智能虚假信息的防护以及勒索软件防御等方向。值得关注的是,CASA的合作研究结构并不局限于计算机科学,其成员还参与研究感官信号如何生成神经映射、复杂行为与记忆形成的机制,方法上融合实验心理学、哲学与计算神经科学。这意味着信息安全的方法论正在进入神经科学的数据处理与系统建模环节。
三、神经形态计算:材料器件与神经科学的硬件连接
在材料科学与神经科学的交叉层面,波鸿大学电气工程与信息技术学院Karlheinz Ochs教授的研究组聚焦忆阻器件与神经形态信号处理。其工作涉及忆阻电路的非线性行为建模、基于忆阻耦合的振荡器伊辛机以及仿生轴突生长电路等方向。忆阻器件被视为实现类脑计算中突触权重连续更新的硬件候选方案,相关研究在SiOₓ/Cu忆阻器件中探索模拟神经形态计算的多级电导调制。这一方向将材料器件的物理特性与神经计算的功能需求置于同一研究框架内。
四、交叉机制的公开线索
从公开信息看,波鸿大学上述交叉活动的组织特征体现在三个方面。其一,以具体项目为纽带,将来自神经技术、信息安全与材料器件的实验室纳入同一资助框架。其二,依托既有卓越集群(CASA)与研究所(Horst Görtz研究所)提供跨学科合作平台。其三,在2026年5月获批延续的四个合作研究中心中,材料科学与自然科学方向占据其中三席,为交叉研究提供了持续的基础资助。
研究者如欲获取项目层面的具体信息,可直接查阅波鸿大学新闻门户中BrainGuard与CASA的相关公告,以及电气工程与信息技术学院忆阻器件研究组的公开出版物列表。
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