'用人腦控制電腦,虛擬現實要來了?'

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用人腦控制電腦,虛擬現實要來了?


編輯 | 金智塔

金智塔導讀:人腦控制電腦,未來的我們可以做什麼?

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前不久,Space X及特斯拉創始人埃隆·馬斯克召開發佈會,宣佈成立兩年的腦機接口(BCI)公司的腦機接口技術獲重大突破,他們已經找到了高效實現腦機接口的方法。


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前不久,Space X及特斯拉創始人埃隆·馬斯克召開發佈會,宣佈成立兩年的腦機接口(BCI)公司的腦機接口技術獲重大突破,他們已經找到了高效實現腦機接口的方法。


用人腦控制電腦,虛擬現實要來了?



這腦機接口技術稱為神經蕾絲(Neuralink),即在人腦中植入微小的電極,從而建立大腦與電腦之間的直接聯繫。

馬斯克這次發佈會展示的其實是一套腦機接口系統:利用一臺神經手術機器人向人腦中植入數十根直徑只有4-6微米的“線”以及專有技術芯片和信息條,然後可以直接通過USB-C接口讀取大腦信號。


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前不久,Space X及特斯拉創始人埃隆·馬斯克召開發佈會,宣佈成立兩年的腦機接口(BCI)公司的腦機接口技術獲重大突破,他們已經找到了高效實現腦機接口的方法。


用人腦控制電腦,虛擬現實要來了?



這腦機接口技術稱為神經蕾絲(Neuralink),即在人腦中植入微小的電極,從而建立大腦與電腦之間的直接聯繫。

馬斯克這次發佈會展示的其實是一套腦機接口系統:利用一臺神經手術機器人向人腦中植入數十根直徑只有4-6微米的“線”以及專有技術芯片和信息條,然後可以直接通過USB-C接口讀取大腦信號。


用人腦控制電腦,虛擬現實要來了?


植入了神經蕾絲的小鼠(圖源The Verge)


這裡簡單介紹一下腦機接口系統的三種種類。

非侵入式:是指無需通過侵入大腦,只需通過附著在頭皮上的穿戴設備來對大腦信息進行記錄何解讀。但是由於顱骨對於大腦信號的衰減作用,以及對於神經元發出的電磁波的分散和模糊效應,使得記錄到的信號強度和分辨率並不高。

侵入式:是指通過手術等方式直接將電極植入到大腦皮層,這樣可以獲得高質量的神經信號,但是卻存在著較高的安全風險和成本。

半侵入式:即將腦機接口植入到顱腔內,但是在大腦皮層之外。主要基於皮層腦電圖(ECoG)進行信息分析。雖然其獲得的信號強度及分辨率弱於侵入式,但是卻優於非侵入式。

馬斯克這種直接植入到大腦皮層中的,就屬於“侵入式”,這種連接形式獲得的神經信號最為準確。


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前不久,Space X及特斯拉創始人埃隆·馬斯克召開發佈會,宣佈成立兩年的腦機接口(BCI)公司的腦機接口技術獲重大突破,他們已經找到了高效實現腦機接口的方法。


用人腦控制電腦,虛擬現實要來了?



這腦機接口技術稱為神經蕾絲(Neuralink),即在人腦中植入微小的電極,從而建立大腦與電腦之間的直接聯繫。

馬斯克這次發佈會展示的其實是一套腦機接口系統:利用一臺神經手術機器人向人腦中植入數十根直徑只有4-6微米的“線”以及專有技術芯片和信息條,然後可以直接通過USB-C接口讀取大腦信號。


用人腦控制電腦,虛擬現實要來了?


植入了神經蕾絲的小鼠(圖源The Verge)


這裡簡單介紹一下腦機接口系統的三種種類。

非侵入式:是指無需通過侵入大腦,只需通過附著在頭皮上的穿戴設備來對大腦信息進行記錄何解讀。但是由於顱骨對於大腦信號的衰減作用,以及對於神經元發出的電磁波的分散和模糊效應,使得記錄到的信號強度和分辨率並不高。

侵入式:是指通過手術等方式直接將電極植入到大腦皮層,這樣可以獲得高質量的神經信號,但是卻存在著較高的安全風險和成本。

半侵入式:即將腦機接口植入到顱腔內,但是在大腦皮層之外。主要基於皮層腦電圖(ECoG)進行信息分析。雖然其獲得的信號強度及分辨率弱於侵入式,但是卻優於非侵入式。

馬斯克這種直接植入到大腦皮層中的,就屬於“侵入式”,這種連接形式獲得的神經信號最為準確。


用人腦控制電腦,虛擬現實要來了?


不同於神經蕾絲“侵入式”的連接形式,加州大學舊金山分校和Facebook合作近期研發了一種“非侵入式”的可穿戴設備。

該設備構建出了一個大腦-計算機系統,能準確實時解碼佩戴設備的人聽到和說出的詞語和對話,實時從大腦信號中解碼。



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前不久,Space X及特斯拉創始人埃隆·馬斯克召開發佈會,宣佈成立兩年的腦機接口(BCI)公司的腦機接口技術獲重大突破,他們已經找到了高效實現腦機接口的方法。


用人腦控制電腦,虛擬現實要來了?



這腦機接口技術稱為神經蕾絲(Neuralink),即在人腦中植入微小的電極,從而建立大腦與電腦之間的直接聯繫。

馬斯克這次發佈會展示的其實是一套腦機接口系統:利用一臺神經手術機器人向人腦中植入數十根直徑只有4-6微米的“線”以及專有技術芯片和信息條,然後可以直接通過USB-C接口讀取大腦信號。


用人腦控制電腦,虛擬現實要來了?


植入了神經蕾絲的小鼠(圖源The Verge)


這裡簡單介紹一下腦機接口系統的三種種類。

非侵入式:是指無需通過侵入大腦,只需通過附著在頭皮上的穿戴設備來對大腦信息進行記錄何解讀。但是由於顱骨對於大腦信號的衰減作用,以及對於神經元發出的電磁波的分散和模糊效應,使得記錄到的信號強度和分辨率並不高。

侵入式:是指通過手術等方式直接將電極植入到大腦皮層,這樣可以獲得高質量的神經信號,但是卻存在著較高的安全風險和成本。

半侵入式:即將腦機接口植入到顱腔內,但是在大腦皮層之外。主要基於皮層腦電圖(ECoG)進行信息分析。雖然其獲得的信號強度及分辨率弱於侵入式,但是卻優於非侵入式。

馬斯克這種直接植入到大腦皮層中的,就屬於“侵入式”,這種連接形式獲得的神經信號最為準確。


用人腦控制電腦,虛擬現實要來了?


不同於神經蕾絲“侵入式”的連接形式,加州大學舊金山分校和Facebook合作近期研發了一種“非侵入式”的可穿戴設備。

該設備構建出了一個大腦-計算機系統,能準確實時解碼佩戴設備的人聽到和說出的詞語和對話,實時從大腦信號中解碼。



用人腦控制電腦,虛擬現實要來了?


非侵入式腦電記錄。(圖源:Pixabay)

這種設備如果再加上VR等技術,就非常類似小說中的“遊戲頭盔”,戴上頭盔後可以看到虛擬世界,並通過大腦信號進行操作。

就目前來看,這些腦機連接技術還處於初級階段,虛擬現實的到來可能還需要科學家更長時間的努力。

不過現在,這些技術就已經有機會幫助那些因為中風、脊髓損傷或其他疾病而失去說話能力的患者,讓他們也能和正常人一樣自然交流。


—完—


金智塔是由浙江大學人工智能研究所和浙江大學互聯網金融研究院聯合孵化,以打造金融大數據智能服務生態體系為願景,擁有行業領先的金融大數據AI服務能力的高新技術企業。自主研發的“知他金融大數據智能服務平臺”基於金融大數據,採用深度學習、聯邦學習等技術實現對數據融合治理、標籤體系和用戶畫像、智能監管、大數據風控、智能營銷的大數據建模服務支撐,通過一站式全流程服務為金融監管部門、各類金融機構與中介賦能。


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用人腦控制電腦,虛擬現實要來了?



這腦機接口技術稱為神經蕾絲(Neuralink),即在人腦中植入微小的電極,從而建立大腦與電腦之間的直接聯繫。

馬斯克這次發佈會展示的其實是一套腦機接口系統:利用一臺神經手術機器人向人腦中植入數十根直徑只有4-6微米的“線”以及專有技術芯片和信息條,然後可以直接通過USB-C接口讀取大腦信號。


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這裡簡單介紹一下腦機接口系統的三種種類。

非侵入式:是指無需通過侵入大腦,只需通過附著在頭皮上的穿戴設備來對大腦信息進行記錄何解讀。但是由於顱骨對於大腦信號的衰減作用,以及對於神經元發出的電磁波的分散和模糊效應,使得記錄到的信號強度和分辨率並不高。

侵入式:是指通過手術等方式直接將電極植入到大腦皮層,這樣可以獲得高質量的神經信號,但是卻存在著較高的安全風險和成本。

半侵入式:即將腦機接口植入到顱腔內,但是在大腦皮層之外。主要基於皮層腦電圖(ECoG)進行信息分析。雖然其獲得的信號強度及分辨率弱於侵入式,但是卻優於非侵入式。

馬斯克這種直接植入到大腦皮層中的,就屬於“侵入式”,這種連接形式獲得的神經信號最為準確。


用人腦控制電腦,虛擬現實要來了?


不同於神經蕾絲“侵入式”的連接形式,加州大學舊金山分校和Facebook合作近期研發了一種“非侵入式”的可穿戴設備。

該設備構建出了一個大腦-計算機系統,能準確實時解碼佩戴設備的人聽到和說出的詞語和對話,實時從大腦信號中解碼。



用人腦控制電腦,虛擬現實要來了?


非侵入式腦電記錄。(圖源:Pixabay)

這種設備如果再加上VR等技術,就非常類似小說中的“遊戲頭盔”,戴上頭盔後可以看到虛擬世界,並通過大腦信號進行操作。

就目前來看,這些腦機連接技術還處於初級階段,虛擬現實的到來可能還需要科學家更長時間的努力。

不過現在,這些技術就已經有機會幫助那些因為中風、脊髓損傷或其他疾病而失去說話能力的患者,讓他們也能和正常人一樣自然交流。


—完—


金智塔是由浙江大學人工智能研究所和浙江大學互聯網金融研究院聯合孵化,以打造金融大數據智能服務生態體系為願景,擁有行業領先的金融大數據AI服務能力的高新技術企業。自主研發的“知他金融大數據智能服務平臺”基於金融大數據,採用深度學習、聯邦學習等技術實現對數據融合治理、標籤體系和用戶畫像、智能監管、大數據風控、智能營銷的大數據建模服務支撐,通過一站式全流程服務為金融監管部門、各類金融機構與中介賦能。


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