首页 排行 分类 完本 书单 专题 用户中心 原创专区
apt1 > 玄幻 > 重生2010我脑中的AI太强了 > 第245章 2012年脑机接口的发展

seele研发平台目前只是1.0版本,但是实际上可以提升的东西已经不多了。

软体上的东西,得益於茉莉的底层优化,实际上后续只需要往上叠加就好了。

主要还是硬体上,目前还跟不上。

理想中的情况,肯定是眾多子公司,连上了更智能的系统,有了更智能的运算能力,借ai之势大杀四方,3年登月,5年入火指日可待。

但是实际上,现在的硬体,尤其是晶片製造上差的实在是差的有点多。

虽然各个公司在使用了seele之后都讚不绝口,但是普遍反映里面的ai运算时长不够用。

几家分公司隱约中已经开始互相竞爭,各种给陈一然发信息递小话,一个个都跟孔雀开屏一样,说明自己公司在集团未来规划中的重要性,希望研发平台可以给他他们一些倾斜。

陈一然直接无视了他们,在真正去晶圆厂看过晶片的全部製造流程之后,他的心沉稳了很多。

製造业的瓶颈,是客观存在的。

就算他带来了诸多的新技术,但是实际上能够把科技升级速度提高个一倍,都已经相当困难了。

陈一然只能开始在其他方面,进行布局。

其中最值得关注的,就是脑机接口的问题。

陈一然自从去年开始,就在偷偷关注脑机接口的发展。

目前的脑机接口发展,和他印象中的差很多。

上辈子他也只是在新闻中,看到过一些脑机接口的新闻。

作为知识面不太广的外行,他一直以为高大上的脑机接口,是科幻电影中那种,带个小帽子,然后大杀四方。

但是实际上,这是完全不可能的,赛博朋克中那种硬植入的设计,才是目前看来唯一可行的做法。

因为大脑组织本身的电导率大约是0.3 s/m,脑脊液稍高。

可颅骨是一层致密的骨板,电导率很低,只有0.01到0.04 s/m。

所以信號从神经元出来之后,颅骨就在中间当了一堵电学减速带。

一个神经元放电的时候,它的周围会產生一个微小的电场。如果把电极扎在这颗神经元的旁边,就可以测到一个清晰的可分辨的放电尖峰,大概几百微伏,持续一毫秒,波形独特。

但当这个电场要穿过颅骨的时候,电流不是直直朝著头顶走的。因为颅骨比脑组织的电阻高了二三十倍,电流会被迫在颅骨內表面散开,找电阻最低的路径穿过骨缝和血管孔。

等它到了头皮表面的时候,原本是一颗神经元聚焦的点放电,会变成一个直径大约三到五厘米的模糊电位波动。

而几百颗乃至几千颗神经元放电的叠加体,穿过颅骨之后信號会被空间低通滤波成一片模糊的波形。

茉莉仔细推算过,就算是之后的ai算力有了长足进步,积累足够的运算数据,用ai降噪解码。

如果只是在头皮用电极採集脑电信號,也只能做到解码更粗的信號。

这是受物理特性限制的,根据香农定理来看。

给定一个信道的带宽和信噪比,你能传输的最大信息速率是有限的。超过这个上限,无论用什么编码方式,都会丟失信息。

所以,目前做脑机接口研究的主流,都是在大脑中做植入。

大脑表面有一条沟叫中央沟,沟前面的隆起叫中央前回,这里是初级运动皮层m1。

m1上面有一张身体地图,脚在最顶上,手在中间,脸在下面。手的区域叫手区,面积比腿区大得多,因为手上精细动作需要的神经元资源远远超过其他身体部位。

这就是目前研究的主要方向了,因为瘫痪的人想动一下手,m1里的神经元依然会放电。

不管是什么原因切断了m1到肌肉的通路,m1本身的神经元没有死。它们还活著,还在按原来的编码规律发信號。

大部分组织都会採用utah array犹他阵列进行植入测试,这是犹他大学richard normann教授在1989年提出的构想,是一种植入大脑皮层的微电极阵列。

本质上是一个?由约100根硅针组成的方形网格?,每根针的尖端都有一个微小的电极触点 。

100根硅针组成10x10网格,针距 400微米,裸硅尖端 1–5微米,镀铂后 10–20微米,

这些硅针通过微机械加工技术製成,针间距约400微米,裸硅尖端1到5微米,镀铂后也只有15微米,比头髮丝还细,刺入深度1.5mm刚好进m1灰质表层。

整个阵列设计成平面外刺入式,植入后能封闭在颅骨內,適合长期性记录 。???

十几年来,做这方面研究的机构並不算少。

其中braingate是走的最远的组织。

这是一个学术临床试验联盟,由布朗大学的约翰·多诺休教授领导,麻省总医院,美国退伍军人医疗中心,德国航空航天中心共同参与。

2004年完成首次人体植入试验,使用的就是犹他阵列。

犹他阵列也成为了全球最早获得fda批准用於人脑皮层植入的高通道微电极平台。

2012年5月17日《自然》论文发表了他们2011年4月和10月做的两次实验。

实验对象叫做凯茜·哈钦森,她因为脑干中风已经瘫痪15年了,目前属於四肢瘫痪加上失语。

2005年11月植入了犹他阵列,一直做数据记录。

2011年4月14日,她用植入在运动皮层的96通道犹他阵列,控制著机械臂拿起咖啡瓶喝了一口。

这是她十五年后,第一次自己完成喝这个动作。

另外一个实验对象鲍勃,是个66岁的男性,2006年脑干中风,2011年6月植入了犹他阵列。

在2011年10月,就可以用机械臂抓取泡沫球了,这个动作比喝水更复杂,因为球体是缓慢移动的,但是他还是达到了62%的成功率。

这两次实验证明了,犹他阵列的持续性,在植入五年半后依然能够稳定记录神经信號,这个植入寿命远超人们之前的预期。

也证明了这种植入不需要任何额外的训练,被植入一两周后就可以进行使用。

如果单纯从人类发展,医学发展来看,这些成绩都算是非常喜人的了。

但是对陈一然来说,这些实在是不够用。

他发展脑机接口可不是为了造福大眾,他是为了对自己的茉莉进行解构。

所以,在查询了大量的资料后,他把目光移到了另一个大型项目上。

那就是美国联邦政府在2009年拨款启动的人类连接组计划,以及看上去完全不具备实用价值,但是却能解决一些痛点的meg脑磁图技术。

目录
设置
设置
阅读主题
字体风格
雅黑 宋体 楷书 卡通
字体风格
适中 偏大 超大
保存设置
恢复默认
手机
手机阅读
扫码获取链接,使用浏览器打开
书架同步,随时随地,手机阅读
收藏
换源
听书
听书
发声
男声 女生 逍遥 软萌
语速
适中 超快
音量
适中
开始播放
推荐
反馈
章节报错
当前章节
报错内容
提交
加入收藏 < 上一章 章节列表 下一章 > 错误举报