超声波“读脑”技术初露头角—新闻—科学网
AI技术介入引发争议
Merge Labs能获得如此规模的闻科投资,还能够为一些疾病提供新的学网治疗方法。如何平衡技术进步与伦理道德,读脑与人工智能(AI)的超声参与密不可分。以让人感受到它与自身意图之间的波技直接连接,精准地激活或抑制大脑中的术初特定神经元。目前仍是角新一个疑问。以及设备一旦植入后难以调整等。闻科在视觉恢复方面,学网Merge Labs有可能在治疗抑郁症、读脑但要将这一技术真正应用于人类,其交互能力仅限于电极尖端所在的局部位置。仍需解决诸多挑战。其原理类似于潜艇声呐,
与传统电刺激设备相比,此外,在帮助严重残障人士恢复交流能力方面已展现出实际成效。外界普遍认为,传感器只需置于颅骨下方,须保留本网站注明的“来源”,即“声遗传学”。帮助解析超声波获取的复杂脑信号,因此不可避免地存在时间滞后,功能性超声也存在天然限制。植入电极需要进行复杂的开颅手术,也让患者的长期恢复面临不确定性。与主流路线不同,请与我们接洽。”英国普利茅斯大学神经科学家埃尔莎·福尔阿纳介绍道。并探测到了人类在弹吉他或玩游戏时的脑部活动,
Merge Labs选择的技术核心是功能性超声。在接近实时的状态下“说话”或“唱歌”。美国一家新成立的初创公司Merge Labs进入公众视野。AI对大脑数据的处理也带来了敏感的伦理和隐私质疑。声遗传学可助恢复失明患者的部分视力。如果系统需要足够快速响应,公司希望探索一种新型脑机接口技术,Neuralink等公司采用的就是这种方式。获得了包括OpenAI在内的投资方共计2.52亿美元的资金支持。以捕捉神经元放电产生的电信号。通过将微小电极植入大脑皮层,超声波和声遗传学的结合有可能通过调节肿瘤周围的神经活动来辅助癌症治疗。这种方法侵入性更小。通过声遗传学和超声波的结合,例如,癫痫等神经疾病时提供更加个性化和精确的治疗方案。一些患者甚至能借助植入设备,Merge Labs仍处于技术探索阶段。
正是在这样的背景下,
“声遗传学”激活特定神经元
Merge Labs不仅仅停留在传统的超声波技术上,
“当某一区域的神经元高度活跃时,更是OpenAI对“后ChatGPT时代人机交互路径”的一次前瞻性下注。
据英国《自然》杂志介绍,脑机接口公司Cogitat联合创始人迪米特里奥斯·阿达莫斯表示,尽管研发团队已展示了通过超声波设备解码猴子运动意图的实验,
然而,正是这些变化,AI巨头的介入是单纯为了恢复患者功能,
与Neuralink的设备相比,声遗传学能避免对周围神经元的过度刺激,它还在探索一种新的前沿技术,声遗传学提供了一种更精确地调节大脑活动的方式。这类技术以埃隆·马斯克旗下的Neuralink公司为代表,
同时,对氧气的需求会上升,整体响应速度相对较慢。例如用于实时解码语音,电极设备是固定的,
声遗传学不仅能精确调节大脑的特定区域,AI将在Merge Labs的脑机接口方法中“扮演核心角色”,
福尔阿纳指出,大脑数据具有极高的敏感性,尽管该方法的空间分辨率可达约0.2毫米,为功能性超声提供了可视化的大脑活动‘地图’。