FlyWire (FAFB v783)
Весь мозг взрослой самки, включая зрительные доли. Точки на этой странице — отсюда.
FlyWire v783 · каждая точка — настоящая клетка
Мозг дрозофилы нарезали на тысячи слоёв по 40 нанометров, отсняли электронным микроскопом и восстановили до последнего синапса. Потом его запустили как программу, посадили в виртуальное тело и отдали интернету. Здесь всё, что из этого вышло.
Лаборатория
Выбери, что почувствует муха. Сигнал войдёт через настоящие сенсорные нейроны и побежит по настоящим связям — 15 миллионов связей, ни одной выдуманной.
Это не видео и не анимация «для красоты». Каждая вспышка — спайк в прогоне модели Шиу и соавторов (Nature, 2024) на полном коннектоме FlyWire v783: 138 639 нейронов и 15 091 983 связи, знак связи — по предсказанному медиатору. Модель мы пересчитали сами, на numpy вместо Brian2: на их эталонном опыте с сахаром наш двойник даёт те же активные нейроны, корреляция частот 0,94. Каждый стимул прогнан 10 раз по секунде; частоты в списке — среднее, в 3D проигрывается первый прогон. Тела у этой мухи нет, только мозг.
Запахи пришлось давать на пониженной частоте: обонятельная система в этой модели работает как выключатель. Ниже порога сигнал не уходит дальше рецепторов, выше — за 20–60 мс срывается в один и тот же разнос на 10 тысяч нейронов, чем бы его ни запустили. Жара, холод и влажность срываются уже на 20 Гц, поэтому отдельных кнопок у них нет — только «Срыв».
История
Восемь лет от первого снимка до мухи, которая сама ходит, чистится и ест в виртуальном мире.
Баргманн и Мардер пишут классическую статью о том, почему коннектома мало: у червя C. elegans схема есть с 1986 года, а понять его всё равно трудно. Этот спор идёт до сих пор.
Zheng et al. (Cell) публикуют электронно-микроскопический объём всего мозга взрослой дрозофилы. Это ещё картинка, не схема: нейроны в ней предстоит обвести. ~100 000 нейронов
Половина центрального мозга, размеченная до синапса. Первый большой коннектом взрослого насекомого, который можно открыть в браузере через neuPrint. ~25 000 нейронов
Winding et al. (Science) выпускают полный коннектом мозга личинки дрозофилы. 3 016 нейронов · 548 000 синапсов
Отдельно размечают «спинной мозг» мухи — вентральную нервную цепочку, откуда управляются ноги и крылья. У самца (MANC) и у самки (FANC). 23 665 нейронов в MANC
Девять статей в Nature. Консорциум из 50+ лабораторий и сотен волонтёров вычитал автоматическую сегментацию FAFB. В тот же день выходит модель Шиу: весь мозг запущен как сеть спайковых нейронов на ноутбуке — и предсказывает, какие нейроны заставят муху есть. 139 255 нейронов · 8 453 типа
Lappalainen, Turaga et al. (Nature) строят модель зрительной системы по коннектому и учат её видеть движение. Предсказания совпали с 26 независимыми опытами.
Лаборатория Рамдьи (EPFL) даёт мухе физическое тело с 87 суставами, глазами, обонянием и цепкими лапками — в симуляторе MuJoCo.
Nern et al. (Nature): полная схема одной зрительной доли — больше трети всех нейронов мухи живёт в глазах. ~53 000 нейронов · 732 типа
Детальное тело с ходьбой и полётом, которым рулят нейросети, обученные с подкреплением. Пока без коннектома — это платформа для будущего мозга.
В Sandia запускают весь FlyWire на 12 чипах Intel Loihi 2 — железе, которое само работает спайками.
Стартап сажает модель Шиу в тело NeuroMechFly: муха ищет еду, ест и чистится в виртуальном мире. Громкие заголовки, жёсткая критика — см. «Честно» ниже.
Два коннектома в один день. BANC (Nature) впервые соединяет мозг и нервную цепочку одной самки. Janelia открывает MaleCNS — всю нервную систему самца. ~188 000 нейронов в BANC
Статья о полной нервной системе самца. Google, делавший сегментацию, пишет об этом в блоге — и интернет замечает. 166 700 нейронов · 11 710 типов · ~125 млн синапсов
За неделю — десятки проектов: Doom, Mario 64, Minecraft, Beat Saber, биржа, хайку, крестики-нолики и поиск лесных пожаров. «Bad Apple» на мозге мухи набирает 11,5 млн просмотров. К 12 сентября муха сыграла в Doom 6 385 раз и так и не прошла.
Карты
Коннектом — полная схема проводки: какой нейрон с каким соединён и сколькими синапсами. У дрозофилы их уже несколько, и они открыты всем.
Весь мозг взрослой самки, включая зрительные доли. Точки на этой странице — отсюда.
Вся нервная система самца: мозг, глаза и нервная цепочка. На ней построена почти вся волна игр сентября 2026-го.
Первый коннектом, где мозг и нервная цепочка — одного животного. Главная находка: движения в основном управляются локально, а не из мозга.
Одна правая зрительная доля — полностью, со всеми типами клеток.
Вентральная нервная цепочка самца и самки — то, что двигает ногами и крыльями.
Половина центрального мозга. С него начались почти все инструменты, которыми пользуются сейчас.
Полный мозг личинки дрозофилы — первый целый мозг насекомого.
Модели и тела
Схема сама ничего не делает. Чтобы муха «ожила», нужны модель нейронов, которая гоняет по схеме сигналы, и тело с физикой, которым этот мозг управляет.
Каждый нейрон — простейший интегратор со сбросом, связи — из FlyWire, знак — по медиатору. Больше ничего. И эта модель предсказала, какие нейроны заставят муху есть и чиститься, — предсказания подтвердили на живых мухах. Её же крутит лаборатория выше.
Модель Шиу плюс зрение flyvis, подключённые к телу NeuroMechFly v2 с шагом 15 мс. Муха находит еду, ест и чистится. Код тела не открыт, моторика — через горстку вручную выбранных нейронов.
Тело мухи в MuJoCo: 87 суставов, фасеточные глаза, обоняние, липкие лапки, неровный рельеф. Самое популярное тело для экспериментов с коннектомом.
Самое детальное тело мухи: ходит и летает, рулят обученные нейросети. Мозга-коннектома внутри пока нет — это стенд под него.
Зрительная система по коннектому: 64 типа клеток, неизвестные параметры добучены. Схема сама не видит — ей понадобилась подгонка под задачу.
Весь FlyWire на 12 нейроморфных чипах Intel: на порядки быстрее обычной симуляции, особенно когда активность разрежена.
Коннектом как готовая архитектура нейросети: граф мозга учат ходить с подкреплением, и он учится быстрее обычных сетей.
Экзамен для цифровых мух: делает ли симуляция то же, что настоящая муха? Сахар → хоботок, тень → гигантское волокно и так далее.
Каталог
Когда мозг выложили в открытый доступ, за него взялись все: учёные, игроделы, художники и трейдеры. Муха играет в Doom, водит машину, торгует на бирже и пишет хайку.
Самый популярный проект сообщества: муха ползает по рабочему столу macOS, в окне видны 23 210 её нейронов.
Самое детальное тело мухи: ходит и летает на обученных контроллерах. Стенд под будущий мозг-коннектом.
Модель Шиу на шести движках — Brian2, CUDA, PyTorch, NEST GPU, GeNN — с замерами скорости и сверкой с эталоном.
Муха торгует биткоином, прибыль и убыток бьют дофамином. $100 на счёте, $10 на сделку, 24 сделки в день.
По умолчанию понарошку; научиться зарабатывать не вышло.
Доступ к MaleCNS из R, с морфологией.
Тело мухи в MuJoCo: 87 суставов, фасеточные глаза, обоняние, липкие лапки. Самое популярное тело для опытов с коннектомом.
138 639 нейронов FlyWire в браузере играют в три игры и пишут точно воспроизводимые баг-репорты — без LLM.
Автор честно пишет: к цели муха не рулит, корреляция нулевая.
Коннектом личинки (Winding et al.) управляет 11-сегментным телом на MuJoCo в редактируемом мире.
В браузере упрощённый контроллер; полная сеть из 2 952 узлов работает локально.
Крестики-нолики против полной LIF-модели MaleCNS; выход с нисходящих нейронов обучен самоигрой (REINFORCE).
Проводка не меняется, обучен только линейный выход. Публичного демо нет.
Муха-питомец в телефоне без сети: 138 584 нейрона FlyWire в LIF на Rust, поведение читается из активности.
Какие связи входа и выхода придуманы авторами, приложение пишет прямо на экране.
Коннектом FlyWire с телом NeuroMechFly сдаёт лабы по 1С: методичка в PDF превращается в выгрузку для настоящей базы.
Муха лишь выбирает из ходов, которые готовит программа; обучен только маленький внешний декодер.
Модель Шиу на Apple MLX с ядром Metal: секунда жизни мозга за 0,29 с на M4 Pro против 62,6 с в Brian2.
FlyWire v630, параметры статьи без изменений; ничего не обучается.
Честно
Заголовки пишут «муху загрузили в компьютер». На деле загрузили схему проводки, а это не то же самое, что мозг.
В коннектоме нет ионных каналов, гормонов, нейромодуляторов и памяти. Он говорит, кто с кем соединён, но не как именно эти клетки работают. Об этом пишут даже сами Eon.
Ходьбу выполняет готовая модель тела, а мозг лишь переключает её программы через несколько выбранных вручную нейронов. Зрение, по признанию авторов, «скорее декоративное». Критика: Carboncopies, LessWrong.
Цифры «91%» и «95%» из пресс-релизов — это точность предсказаний модели Шиу против опытов, а не похожесть всей виртуальной мухи на живую. Даже число нейронов в материалах Eon скачет от 125 до 140 тысяч.
Как кадр Doom превращается в сигнал для глаз и какой нейрон значит «стреляй» — выбирает автор. Doomfly честно пишет: «что муха учится — не доказано». В Beat Saber играет заученная последовательность.
Ни один проект не показал у цифровой мухи ничего похожего на переживания. Автор NeuroCraft прямо пишет: это не доказательство сознания и не полная копия живой мухи.
Мозг мыши примерно в 560 раз больше. Больше 95% стоимости коннектома — ручная вычитка, и её пока не удешевили. Скептики вроде Кеннета Хейворта считают, что даже честная загрузка мухи — дело лет или десятилетий.
На волне хайпа появились токены «с мозгом мухи» и репозитории-клоны чужих проектов. Ссылок на них здесь нет намеренно.