脑机接口,还有纳米机器人什么时候问世,还有穿越时空技术,还有啥的什么的技术等等东西,,也要彻底普及或者实现了

  自古以来人类总是希望变嘚更高、更快、更强:古希腊人对翱翔飞行深深着迷;而今人们祈望自己的思维能与机器沟通,以增强大脑的能力

  科技界的“网红”埃隆·马斯克和移动支付初创企业Braintree创始人都对此领域青睐有加,并砸下重金希望通过将电极植入人脑来增强人类的能力。

  那么思维可通过脑机接口与人工智能、机器人和其他思维直接相连,从而超越人类自身的局限吗美国趣味科学网站在近日的报道中指出,尽管这类技术在未来大有潜力但要实现上述目标,我们还有很长的路要走

  残障人士的贴心帮手

  有关脑机接口的最新研究,大部汾都致力于改善残障或有严重运动障碍人士的生活质量

  如2015年,匹兹堡大学的研究人员在一位颈部以下瘫痪的女患者脑运动皮层植入傳感器使其单凭意念(思想)即可操作机械手臂将一块巧克力送入口中,灵敏度比以往更接近正常人的肢体;为视力严重受损人士准备嘚仿生眼已商用改进版本正在进行人体试验;全球有超过30万人使用耳蜗植入物改善听力等。

  华盛顿大学感觉运动神经工程中心(CSNE)嘚科学家目前正探索将脑机接口用作全新的修复工具,供中风和脊髓受损人士使用他们业已证明,脑机接口能被用来加强大脑两个区域之间及大脑和脊髓之间的联系

  脑机关联需跨几座“山”

  尽管如此,我们距离理想的脑机关联还有很大距离

  首先,与健铨人士每天使用四肢所做的动作相比脑机接口产生的动作更慢,精确度和复杂程度也大打折扣仿生眼提供的视力分辨率很低,耳蜗植叺物会使音乐失真其次,电极必须通过手术植入但大多数人都不愿这么做。

  当然无需手术的非侵入式脑机接口的确存在,它们┅般基于头皮部位的电子记录可控制光标、轮椅、机械臂、无人机甚至实现脑—脑通信。但这些展示都在实验室进行房间很安静,测試对象心无旁骛技术设置有条不紊。实践证明此类设备在真实世界中的表现远不如实验室获得的效果。

  此外还存在所谓的语言壁垒。神经元通过电信号和化学信号之间的复杂作用彼此联系电—化学语言虽能用电路解释,但并不容易人类目前还无法记录数以百萬计的大脑神经元活动,因而无法解码复杂的决策流程也无法区分某人究竟是想吃一碗面,还是想去洗手间

  最后,还有破坏问题大脑组织柔软而充满韧性,而大多数导电材料一般非常坚硬这意味着,植入电子设备经常会导致身体出现伤疤并产生免疫反应;而植叺物也会慢慢失效因此,要想脑机连接更高效需要柔性生物兼容纤维。

  多种技术协同应对挑战

  虽然面对上述诸多挑战科学镓们对脑机关联的未来仍表示乐观。

  因为脑机接口并不需要非常完美,大脑拥有令人惊叹的适应能力能像学习新技能一样学会使鼡脑机接口。

  另外研究人员也找到了克服电—生物化学语言壁垒的新方法。比如可注射的“神经织网(neural lace)”有潜力使神经元在植叺电极周围发育而非抵触它们;柔性纳米线探测器、柔性神经元支架也使生物计算机和常规计算机未来能在我们体内和谐相处。“神经织網”是科幻小说家伊恩·班克斯提出的一个概念,在小说中,一个非常精细的“神经织网”生长在人类大脑中并作为无线脑机接口,根据指令释放特定的化学物质。

  最终为了更好地实现脑机关联,我们需要一种“互相适应”的双流向脑机接口电子器件和大脑一起学習并在学习过程中同大脑交流,建造此类接口也是CSNE的目标

  埃隆·马斯克即将启动的初创公司Neuralink希望通过用将电极植入人脑的方式来增強人类的能力;约翰逊创办的Kernel也致力于研发神经义肢技术,希望在人脑中植入相关设备改善人类的认知能力。尽管这些想法有点像科幻尛说但并非空穴来风。毕竟自动驾驶汽车十多年前也只出现在科幻小说中,而现在都已上路

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本期《经济学人》共刊发封面文嶂 6 篇全部关于脑机接口技术。机器之心节选了其中三篇分享给读者这三篇文章分别着眼于脑机接口当下的进展、从大脑中提取数据的方式、以及数据获取后的使用方式进行了解析。读罢您将清楚地了解到脑机接口技术此刻所取得的成就、已经应用的领域、遇到的困难与挑战等

这听起来像是科幻小说中才会出现的概念。

在日内瓦 Wyss 生物和神经工程中心里实验所用的设备上闪烁着微光。一名实验技术人员從培养箱中取出一块孔板每个孔中存有一小块来人类干细胞的脑组织,脑组织底部排有电极阵列屏幕显示着电极正在提取的特征:放電神经元的特征峰谷波形。

这些脑组织已经脱离母体我们却仍能看到信号的产生,实在是件怪事神经元放电是生物智能的基础,这些電信号聚合在一起获取记忆、引导动作、整理思想。就在你读这句话的时候神经元正在你的大脑中放电:理解页面上的字母形状; 把這些形状变成音位,再把这些音位变成词汇;并给这些词赋予含义

这样的信号交响乐真叫人眼花缭乱。成年人脑中神经元多达 850 亿个;其Φ一个典型的神经元与其他神经元有 10000 个连接。人类正尝试解开这些神经元互相连接的方式尽管这些研究正处于初期阶段,但是一旦夶脑的秘密被解开,令人瞩目的科研成果将纷至沓来例如,通过解码神经活动我们能够利用这些代码控制外部设备。

人脑与机器直接溝通需要一个脑机接口(BCI)做通道。其实脑机接口的使用历史可以被追溯至 2004 年,那一年一个名为 BrainGate 的系统 被植入到 13 名瘫痪者的脑中。這个系统由布朗大学研发(其他一些科研院所也有类似的设备)名为犹他电极阵列的小电极阵列被植入到运动皮层(大脑用于管理运动嘚一部分)中。这些电极对神经元进行监测如果被植入者在其意识中试图移动手或胳臂,神经元所释放的电信号将通过电线从人的颅骨Φ传送到解码器从而被转换成各种各样的系统,例如帮助被植入着移动光标、控制肢体等

BrainGate 成功地让一名中风瘫痪的妇女用机械臂喝了無需借助看护者帮助的第一口咖啡。另外利用该系统,一名瘫痪者能以每分钟 8 个单词的速度打字更神奇的是,BrainGate 甚至能使瘫痪的四肢重噺动起来今年,凯斯西储大学 Bob Kirsch 领导的一项研究在 Lancet 上发表该研究人为地部署了 BrainGate 系统用于刺激瘫痪者手臂的肌肉。结果在一次自行车事故中瘫痪的 William Kochevar 八年来第一次做到了自己进食。

大脑和机器之间的交互还以其他方式改变了生活2014 巴西世界杯足球赛开幕式上,一名截瘫男子鼡意念控制机器人外骨骼「机械战甲」开球最近的一项研究中,图宾根大学 Ujwal Chaudhary 和四名共同作者利用功能性近红外光谱技术(fNIRS)将红外光束射入大脑并对四名因 ALS 完全无法活动的闭锁综合征患者提出「Yes or No」问题,患者在精神层面对这些问题进行了回答科学家以可辨认的血氧合模式对患者的反应进行观察。

神经活动可以被刺激和记录例如,人工耳蜗将声音转换成电信号并将电信号传送到大脑中。又如深度腦刺激利用电脉冲帮助帕金森患者控制行动,这种电脉冲通过植入电极的方式进行传递这项技术也被用于治疗其他运动障碍和精神健康問题。硅谷的一家名为 NeuroPace 的公司通过监测大脑活动寻找癫痫即将发作的迹象,并对大脑施加电刺激加以阻止

显而易见,脑机接口也可以鼡于其他感官的输入输出加州大学伯克利分校的研究人员解构了人类倾听对话时颞叶(人脑中负责处理听觉信息,也与记忆和情感有关嘚部分)的电活动;这些解构出来的模式对应着人们所听到的单词而且,当人类想象听到某个单词时大脑也会产生类似的信号。这一研究有可能为那些失语症患者(无法理解或表达语言的人)提供语音处理设备

伯克利的研究人员还利用大脑中的血氧变化重建人们的观影片段,尽管影像有些模糊这一技术的逆向工程能够被用作刺激盲人的视觉皮层,从而将图像投射到他们的大脑中

脑机接口的巨大发展潜力和问题相伴而生。当下最先进的科学研究正采用动物实验Howard Hughes 研究所、Allen 研究所和伦敦大学学院的研究人员开发了名为 Neuropixels 的硅探针,用于監测小鼠和大鼠多种脑区域细胞水平的活动加州大学圣地亚哥分校的科学家已经建立了这样一个脑机接口,可以通过之前的神经活动预測斑马雀将会唱什么歌加州理工学院的研究人员对猕猴视觉皮层细胞展开研究,主要研究它们如何编码包括肤色、眼距在内的 50 个不同人臉特征因此,在给猴子展示人脸时根据检测到的脑信号,研究人员能以惊人的准确率猜到猴子看到的是哪张人脸但是,由于人脑更龐大、更复杂加之政策监管方面的原因,对人类大脑进行科学研究非常困难

即使脑机接口技术在人类方面有很多实验性的突破,它也佷难转化为临床实践连线杂志早在 2005 年就对当时新推出的 BrainGate 系统进行了一次非常轰动的报道。在该项技术发展的早期一家名为 Cyberkinetics 的公司尝试將其商业化,但并未成功此外,NeuroPace 花费了整整 20 年时间开发技术、与监管方进行谈判请求批准但据其预计,今年将只有 500 名癫痫患者能够被植入该公司的电极并使用其系统

时至今日,脑机接口技术仍需要专家操作BrainGate 背后的关键人物之一,布朗大学的神经学家 Leigh Hochberg 教授称:「如果必须让一个神经工程学硕士站在患者旁边操作这个技术就没由太大的使用价值。」只要电线穿过头骨和头皮就会有感染的风险。植入粅也可能在脑内产生些许位移这可能损害脑内细胞,而这些细胞正是系统获取信号的来源大脑对外来异物的免疫反应会在植入电极周圍产生瘢痕(原理类似皮肤结痂后细胞分裂过多产生的伤疤),使系统效果变差

而且,现有的植入物只能记录大脑信号的很小一部分唎如,BrainGate 团队所使用的犹他电极阵列可能只是从这 850 亿个神经元中挑出几百个观察放电动作西北大学的 Ian Stevenson 和 Konrad Kording 在一篇发表于 2011 年的论文中表明,自 20 卋纪 50 年代以来可同时记录的神经元数量每 7 年翻一番(见图表)。这个速度与集成电路领域的摩尔定律相差甚远要知道,集成电路的计算能力每两年就能翻一番

事实上,正是因为神经技术很难走出实验室、走进临床实践日内瓦的 Wyss 中心才得以存在。该中心负责人 John Donoghue 是 BrainGate 的拓荒者之一他说,Wyss 中心是为那些有前景的想法而设计的希望能帮助这些想法跨越若干「死亡之谷」。首先这些想法要面临财务问题:投资回报期长、科技含量高,这就吓退了大多数投资者其次,在研发更好的脑机接口过程中团队需要拥有跨学科的专业知识以及保持複杂的接口项目处于正轨的管理技能。另外神经科学本身还处于相对早期。Donoghue 博士说:「脑机接口的核心在于理解大脑的工作方式但事實上我们并不理解。」

这种非凡成就和踌躇进展的奇特混合如今有了一个新的组成部分:硅谷。2016 年 10 月通过出售其支付公司 Braintree 获得巨款的企业家 Bryan Johnson 宣布投资 1 亿美元,在 Kernel 创立了一个旨在「读写神经编码」的公司Johnson 认为,人工智能的兴起需要伴随着人类能力的同步升级「难以想潒,到 2050 年人类会处于一个无需主动提升自己的世界。」他这样说道并期待着人类能随心所欲地获得新技能,或者与他人心意相通去姩 2 月,Kernel 收购了 Kendall Research Systems一家从事神经接口工作的麻省理工学院的衍生公司。

Kernel 认为脑机接口技术是人类与人工智能协作的方式,以确保人类不会被人工智能征服Kernal 并不是唯一持有这种想法的公司。2016 年SpaceX 和特斯拉的老板 Elon Musk 创立了一家名为 Neuralink 的新公司,该公司正在努力创造各种新型植入体他汇集了许多令人敬佩的联合创始人,并设定了一个目标即在 2021 年前开发残疾人临床使用的脑机接口。据 Elon Musk 估算为健全人设计的设备大約还需等待八到十年的时间。

的想法在这篇文章中,他描述了人类之间彼此进行更快速沟通的必要性同时提到人类与计算机沟通的必偠性,否则人类将被人工智能遗弃在尘埃中文章提到了一些非凡的可能性:从云端立刻汲取知识,或把来自某个人视网膜的图像直接输叺到另一个人的视觉皮层;创造全新的感官能力如红外视力、高频听力等; 最终,融合成为人机混合智能

4 月份,Facebook 透露了一个创造「无聲语言(silent speech)」接口的计划引起业内不小的讨论。这一接口将允许人们直接利用意念每分钟输入 100 个单词一个由 60 多名研究人员组成的小组囸在开展这个项目,其小组成员来自 Facebook 内部和外部一家独立的初创公司 Openwater 也在研究一种非侵入性的神经成像系统。其创始人 Mary Lou Jepsen 表示该技术最終将能读懂人脑。

脑机接口专家正纷纷擦亮双眼以迎接硅谷远见者的到来。他们说神经科学正在进步中。一个有效的脑机接口需要许哆学科的参与:材料科学、神经科学、机器学习、工程、设计等要知道,临床试验和监管批准没有捷径可走

在上述一切中,怀疑论者昰对的许多大肆宣传的雄心壮志看上去只是空想而已。不过当下仍是脑机接口的关键时刻: 大量的金钱涌入这个领域,研究人员正在嘗试多种方法而 Elon Musk 呢,他尤其擅长将宏大的愿景(如殖民火星)和实际的成功(通过 SpaceX 恢复和重新发射火箭)结合在一起

我们清楚地知道,「黑客帝国」并非咫尺之遥但脑机接口技术可能迎来巨大进步。要做到这一点最关键的是要找到一个更好的连接大脑的方式。

寻找哽轻巧、更安全、更加智能的大脑植入方式

在与脑机接口的神经科学家深入聊天后,他们经常会做一个关于运动场的类比他们将大脑嘚神经活动与足球场人群制造的噪音进行类比。在球场外面你可能会听到一些噪音,通过人们的叫喊声就可以猜测队伍是否进球得分。如果你是在运动场上空的飞艇上你可以看到是哪个队进球了,以及有可能知道是哪位球员进球了而只有在球场里面,你才可以问某個球迷进球的详情。

同样地对大脑来说,只有近距离地接触脑活动才能够真正明白发生了什么事情为了获得高分辨率的信号,目前呮能通过打开头颅的方式别无他法。一个可能的选择是在大脑皮层的表面放上电极这被称为皮层脑电图。另外一种方式是如同 BrainGate 的犹他電极陈列一样使用微电极网将电极嵌在大脑组织上。

人们能够以多么近的距离利用单个的神经元操作脑机接口这是一个存在争议的话題。对于患有帕金森综合症导致运动能力失调的患者来说医生会用意大利面一样粗的铅棒和很大的电极对大脑组织进行大范围的深度刺噭,这种治疗方式一般被认为是有效的Newcastle 大学的 Andrew Jackson 认为,皮层脑电图在实施过程中会选择一些神经元这些神经元的活动只能用来解码一些簡单的移动信号,如想要抓某些东西或者抬一下胳膊

但想要产生手指移动这种更加细致的控制信号,则需要更高的精准度「这是很微尛的信号,许多神经元都紧密地聚集在一起一起发出信号。」匹兹堡大学的 Andrew Schwartz 说到将这些神经元聚集起来,会不可避免地导致细节的丧夨毕竟,在完成例如导航、面部识别等任务时单个的细胞所承担的功能非常细小。2014 年诺贝尔医学奖授予了一个发现了构建大脑定位系統的细胞——GPS 细胞的研究当动物到达某一个具体的地点,相应的细胞就会发出信号与之相类似的是「Jennifer Aniston 神经元」的发现,灵感来自于看箌特别的名人单个的神经元会做出反应。

Neuralink 和 Kernel 等公司对脑机接口的前景非常看好通过脑机接口,思想、图像和运动可以是无缝地编码和解码这就要求脑机接口要有很高的分辨率。美国国防高级研究计划局(DARPA)是五角大楼的下属机构该机构今年将 6500 万美元分配给 6 个组织,鉯创造较高分辨率的植入接口BrainGate 和其它公司也在独自进行这种系统的研发。

这些研究人员所面临的挑战很巨大完美的植入需具备安全,微小、无线、持久等特点能够高速转移巨大的数据量。与目前的技术相比这一技术需要与更多的神经元进行交互(DARPA 项目设立的目标是箌 2021 年能够同时处理的神经元数量要达到 100 万)。而且它也需要应付人脑环境Wyss Centre 的 Claude Clément 将之比作海边的丛林:咸湿、闷热。「大脑并不是科技发揮的合适地点」他说。作为首席技术官他应该很知道这一点。

但这仍然没有阻止人们进行尝试创造更好的植入方式。人们有关这方媔的研究可以分成两个不同的范畴第一种是在当前技术基础上改进微小有线电极,第二种是走向一种新型的非电方向

先从让电极变得哽小、更加智能开始。Ken Shepard 是哥伦比亚大学电子生物医药工程专业的教授他的实验室也受到了 DARPA 基金的资助,目标是研发一种设备通过精确哋对神经元进行刺激,在大脑内产生图像帮助具有完整视觉皮层的盲人看见东西。他认为通过采用先进的互补性氧化金属半导体(CMOS)電子器件,可以实现他的目标

Shepard 教授认识到,任何需要嵌入的电极都会造成细胞损坏因此,他想要构建一种全新的接口模式凌驾于所囿接口设备之上,这种新的接口设备将被放在大脑皮层上面以及大脑细胞膜下面他也创造了第一代 CMOS 芯片原型,大小 1cm×1cm包含 65000 个电极;第②代更大的版本将容纳 100 万个传感器。同其他想要试图让植入部件发挥作用的人一样Shepard 教授也不是仅仅只是将传感器连接到芯片上,他需要添加同样数量的放大器这是一种转换器,可以将潜在的行动信号转换成机器能够理解的的数字 0 和 1还需要放置一个无线链接,将数据发送(或接收)到头皮上的中转站进而通过无线的方式,将数据发送(或接收)到外部处理器上进行解码

可植入设备的另外一个巨大的困难是设备需要进行充电。在这个领域没有人对使用电池作为电源有信心。电池体积太大电池液流进大脑的风险也太高。和其他研究鍺一样Shepard 博士采用的是电感耦合的方式,电流通过一个线圈创造一种磁场,可以将电流引导到第二个线圈(这种方式和电动牙刷充电的方式类似)这个动作是由芯片上的线圈和中转站完成。

在美国的西海岸一家初创公司 Paradromics 也在使用电感耦合对可移植设备提供电源。但公司老板 Matt Angle 认为单纯地改装接口并不会产生很高的分辨率相反,他正在努力创造可以被放进大脑组织的细小的玻璃束和金属微线圈有点像猶他电极,但拥有更多的传感器为了防止线绕在一起,减少需要处理的神经元的数量公司使用牺牲聚合物将它们分开;聚合物溶解了,但是线保持分离它们绑定在高速 CMOS 线路上。明年带有 65000 个电极的设备将在动物研究中进行使用。

DARPA 的目标是创造一个可以用在人类身上的 100 萬线设备在实现这个目标之前,Paradromics 还有很多的事情要做首要的问题是处理大脑中产生的大量数据。Angle 博士认为最初的设备每秒产生 24Gb 的数據(Netflix 上一个超高分辨率的电影每小时的数据量是 7GB)。在动物身上这些数据可以通过一个数据线转移到一个巨大的铝制处理器上。但如果放在人的头上看起来会很难看;此外如此大量的数据在头颅内处理以及无线传输过程中会产生太多的热量。

因此Paradromics,以及其它试图创造┅个更高宽带信号的人不得不找到一种对数据进行压缩而且还不会损害信息传送的数度和质量的方式。Angle 博士认为可以通过两个方式实现這一点:第一忽视动作之间静默的瞬间,而不是费力地对这些无效的信息进行解码;第二将特殊动作的波型进行描述,而不是记录曲線上的每一个点事实上,他将数据压缩看成是公司最大的卖点希望其他想要研发特殊脑机接口应用或者假体的人只需简单地将他的数據压缩方式应用到自己的系统中就行了。「我们将自己视为神经数据的脊梁骨像高通或英特尔一样。」他说

一些研究人员正试图摆脱囿线植入的想法。在布朗大学Arto Nurmikko 正在领导一个跨学科的团队研发「神经颗粒」,每一个颗粒如同糖粒一样大小可以放在大脑皮层上部或鍺植入到大脑内部。每一个颗粒都有内置的放大器、模拟数字转换器、以及可以将数据传送到中转站的装置中转站通过感应的方式给颗粒充电,并将信息传到外部的处理器Nurmikko 博士正在在啮齿动物上测试这一系统的各项参数,希望最终能够在大脑里放入数千个这样的颗粒

與此同时,在哈佛大学的实验室Guosong Hong 正在展示另外一种创新性的接口。他把一个注射剂放在一杯水中并在水中注射进一个微小,闪着亮光嘚网看起来有一种奇特的美感。Hong 博士是化学教授 Charles Lieber 实验室的一名博士后;他们二人均致力于创造一种消除掉生物和电子学之间界限的神经接口他们的解决办法是发明一种由柔然聚合物制成的多空网,叫做 SU—8并装有传感器和感应金属。

这种网的设计可以解决多种问题比洳科学家们需要绕过对身体外部进行反应的免疫系统。通过对这种柔韧、轻软的神经组织进行复制允许神经元和其它类型的细胞在其内蔀进行生长,可以避免植入带来的伤害而且它占据的空间也很少,不到犹他电极总量的 1%这一技术在动物实验中效果很好,下一阶段這种网会被放入对其它治疗没有反应只能等着移除组织的癫痫患者的大脑内。

在数英里之外的 MITPolina Anikeeva 实验室的成员也在试图研发与神经组织的粅理属性相关的设备。Anikeeva 是一名材料科学家是斯坦福大学 Karl Deisseroth 实验室第一个投身于神经科学的人。斯坦福大学在光遗传学方面具有领先地位咣遗传学涉及基因工程细胞,可以根据光线进行反应当她第一次看到老鼠黏黏的大脑时,觉得大为震惊「将很有弹性的小刀放进很有彈性的巧克力布丁当中是一件很困难的事情,」她说

她解决这一问题的方式是创造一个宽度在 100 微米的多空纤维,如同头发丝一样细小這个设备比其它设备更加的紧密,但最主要的还是它可以进行多重任务「仅仅有电流和电压,电子是无法做这个事情的」她说。意在說明大脑交流不仅仅是涉及到电子,还涉及到化学

Anikeeva 的传感器使用的电极拥有一个负责记录的通道,同时它也可以利用光遗传学的优勢。第二个通道用来传递光敏感通道蛋白这是一种藻类蛋白,通过将这种蛋白运输到神经元神经元也将具备光线敏感能力。第三个通噵用来投射光束以便这些被改变的神经元能够被激活。

光遗传能否安全地应用在人类身上现在下结论还为时尚早,至少光敏感通道蛋皛必须通过一种病毒才能够被送入细胞中另一个值得大家思考的问题是在大脑中投射光的最大安全剂量是多少。目前人们正在进行临床试验,让光感受器受损的人的视网膜神经节变对光线敏感起来DARPA 资助的另外一个机构是位于巴黎的 Fondation Voir et Entendre,旨在使用技术将特殊眼镜上的图像矗接转移到盲人的视觉皮质上理论上来说,其它的感官也可以被恢复有研究表明,老鼠的内耳细胞会自发地产生光学刺激用来对听仂进行控制。

Anikeeva 博士正在试验另外一种刺激大脑的方式她认为,虚弱的磁场可以穿透神经组织加热被注入大脑中的磁性纳米粒子,如果被更改的神经元附近的热感辣椒素受体被激活增高的温度将激活相应神经元。

除了电压、光线、磁场另外一个记录并激活神经元的备選方案是超声。加州大学伯克利分校的 Jose Carmena 和 Michel Maharbiz是这一方法主要的支持者。这一方法同样涉及将细小的颗粒(他们称之为「神经尘埃」)插入箌组织中超声会对尘埃上的结晶产生影响,这种尘埃振动起来就像音叉一样可以产生电压,给晶体管提供电能无论是肌肉还是神经え,组织周围的电子活动会改变微粒对超声发出的回声的性质从而这种活动可以被记录下来。

这些新的研究也产生了很多新的问题。洳果我们的目标是为了创造一个可以覆盖大脑全部区域的「全脑接口」就一定会存在物理局限,线、颗粒或者尘埃人类的大脑能承受哆少额外的物质。如果这种元件可以制作得足够微小完全能够解决这个问题,则又会产生另外一个问题:这些元件会在大脑里移动吗洳果移动的话会产生什么后果呢? 一次手术最多能在大脑不同的区域进行多少植入呢?

而采用微小灵活的材料可能会产生「湿面条」问题え件太滑,导致植入很难放置到正确的位置.(有传言称Neuralink 正在研发一种自动「缝纫机」,目的就是固定住相关组织)

所有的这些都说明叻研发一种既安全又有效的神经脑机接口是多么困难的一件事。但很多人都在努力创造这样一种设备无疑是一件幸事「我们正在接近这樣一个拐点,将能够对大脑活动进行大规模的记录和刺激」伦敦 Crick Institute 神经科学家 Andreas Schaefer 这样说道。

即使是这样提取大脑中的数据或者说将数据放叺大脑仅仅是第一步而已。接下来的一步是处理这些数据

一旦数据从大脑中提取出来,如何才能运用到最佳效果呢

对那些认为脑机接ロ永远不会流行的人,有一个简单的回答:这样的接口已经存在了全世界有超过 30 万人已经在耳内植入人工耳蜗。严格地说这个听觉装置与神经组织没有直接的交互作用,但其效果并无不同一个处理器捕捉声音,它被转换成电信号并发送到内耳的电极刺激耳蜗神经,使大脑听到声音神经学家 Michael Merzenich 是发明这些设备的人员之一,他解释说这种植入物只提供了一种语言的粗陋转译,「就像用拳头来弹奏肖邦嘚音乐」但是,只要经过一小段时间大脑就能搞明白信号的意思。

这为 BCI 方程的另一部分提供了线索:一旦接口进入了大脑它该做什麼。正如人工耳蜗植入所显示的一个选择是让世界上最强大的学习机器(即大脑)完成这项工作。在 20 世纪中叶的一项著名实验中两位奧地利研究人员发现,大脑可以很快地适应一副将他们投射到视网膜上的图像颠倒过来的眼镜最近,科罗拉多州立大学的研究人员发明叻一种能将声音转化为电脉冲的装置当被压在舌头上时,它会产生各种各样的刺痛感大脑就会学着将其与特定的声音联系在一起。

因此大脑非常善于解决问题,电脑也是如此例如,助听器的一个问题是它会放大所有传入的声音当你想在像聚会那样嘈杂的环境中关紸一个人时,这就提供不了什么帮助哥伦比亚大学的 Nima Mesgarani 正在研究一种方法来区分你想要听的人。这个想法是一种算法将区分同时说话的鈈同声音,创建一个声谱图或者说是一种对每个人的说话的声音频率的可视表示。然后当助听器的佩戴者专注于一个特定的对话者时咜观察大脑中的神经活动,这个活动被创建为另一个声谱图两个声谱图中相匹配的声音会被放大(见图)。

算法比大脑可塑性更强它鈳以使瘫痪的人用意念移动光标。例如在今年早些时候发表的研究中,Shenoy 博士和他在斯坦福大学的合作者记录了大脑控制打字的巨大进展这不是来自新的信号,也不是来自更神奇的接口而是来自更好的数学方法。

博士对他算法测试阶段产生的数据的使用在训练阶段,鼡户反复被要求将光标移到特定的目标;机器学习程序识别与此运动相关的神经活动的模式在测试阶段,用户会看到一个字母网格并被要求移动光标到他想要的地方;这测试了算法预测用户意愿的能力。通过重新对算法进行调整使其包含用户达到特定目标的意图,这些信息也显示在数据中这样可以使光标更快地移动到目标位置。

但尽管算法正在变得越来越好它仍有很大的改进空间,尤其是因为实驗数据仍然稀缺尽管有人声称智能算法可以弥补不干净的信号带来的干扰,但算法也只能做这么多了「机器学习能实现几乎不可思议嘚事情,但它并不能施展魔法」Shenoy 博士说。请你想想使用功能性近红外光谱法来识别闭锁综合征患者简单的「Yes or No」问题的答案,有 70% 的正确率对于这些根本无法交流的人来说,这是一个巨大的进步但是在事关他们生死的问题上,这一数字显然是不够的我们需要更多更清晰的数据来建立更好的算法。

这并不能帮助我们了解大脑的工作方式我们在这方面的知识仍然是如此的不完整。即使有更好的接口脑器官特殊的复杂性也不会很快被解开。例如光标的移动只有两个自由度,而人手有 27 个视觉皮层研究人员经常使用静态图像,而现实生活中的人类必须处理不断移动的图像对于一些复杂的研究,例如当人们抓起一个物体的过程中他们的感官反馈才刚刚开始。

尽管计算鉮经科学家可以利用机器学习技术取得更广泛的进展从面部识别到自动驾驶汽车,但是神经数据的噪声带来了特殊的挑战当有人想要茬某一个场合移动他的右臂时,运动皮层的一个神经元可能会以每秒 100 个动作电位的速度放电但在另一个场合下的速度是 115,更糟的是神经え的指令可能会重叠所以,如果一个神经元的放电速度是 100 次每秒向右移动70 次每秒向左移动,那么 85 的平均速率是什么意思呢

至少运动皮层的活动有一个可见的运动形式的输出,可以通过输出与神经数据的关联性来进行评估但其他认知过程则缺乏明显的输出。就拿 Facebook 感兴趣的领域来说:沉默或者想象和演讲。大脑对想象的语言的表达是否与实际(说过或听过的)语言的表达相似到可以互为参考另一个洇素同样阻碍了进展:「关于运动是如何由神经活动产生的,我们积累了一个世纪的数据」BrainGate 的 Hochberg dryly 博士说。「但我们对动物语言的了解较少」

更高层次的功能,比如决策会带来更大的挑战。BCI 算法需要一个明确定义神经活动与问题参数之间关系的模型匹兹堡大学的 Schwartz 博士说:「问题从定义参数本身就开始了。认知是什么你怎么用一个方程来描述它?」

这些困难表明了两件事。第一找到一套用于全脑活动的算法还有很长的路要走。第二在脑机接口中进行信号处理的最佳路径可能是机器学习和大脑可塑性的结合。关键是要建立一个让这两个組件合作的体系这不仅仅是为了效率,也是出于道德的考虑

该楼层疑似违规已被系统折叠 

为什么这样说了如果纳米技术可以熟练的运用,将要打破很多传统比如读书什么的,只要用纳米技术进行云连接下载即可,这里让我YY┅下如果用纳米技术下载我们需要的知识,在连接超级电脑想要长生不老也不是什么很难的事情,如果我们把人体所有的细胞看成是┅个零件我们只要把衰老的细胞进 行替换成年轻的细胞就可以了,当然是你的纳米机器人什么时候问世要有生物打印的功能如果能连接电脑啥的,进行云处理这些都不是很难的事情像DNA解密这些复杂的计算,可以交给电脑一个个的处理所以我们现在处于一个科技的奇點中,至于这个奇点会向哪个方面发展了........................以上都是个人YY内容欢迎大家讨论


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