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  • 腦控技術(shù)加AI:給你一個“意念控制”的世界

    2018-06-08 11:22:12 大云網(wǎng)  點擊量: 評論 (0)
    前不久熱映的好萊塢科幻電影《環(huán)太平洋2》中,主人公身處機甲戰(zhàn)士身體內(nèi),隨心所欲地控制機甲,就好像是控制自己的身體一樣。神經(jīng)元融合度

    前不久熱映的好萊塢科幻電影《環(huán)太平洋2》中,主人公身處機甲戰(zhàn)士身體內(nèi),隨心所欲地控制機甲,就好像是控制自己的身體一樣。“神經(jīng)元融合度越高,機甲的戰(zhàn)斗力越強”,片中的臺詞道出了人機融合的關(guān)鍵所在。

    影片中所描述的這種人機融合,即為腦控技術(shù)——用人的意念來控制機器等外部事物。

    在腦控技術(shù)領(lǐng)域,西北工業(yè)大學(xué)電子信息學(xué)院謝松云教授所帶領(lǐng)的神經(jīng)信息團隊已進行了長達十余年的研究,研發(fā)出了多種誘發(fā)模式相結(jié)合的腦控技術(shù)。目前,這一技術(shù)已經(jīng)可以做到3種誘發(fā)模式、7種腦特征的提取與識別。更多模式的腦特征的開發(fā)與利用,也有望在近期攻克。

    意念控制,無人機起落自如

    近日,記者在西北工大電子信息學(xué)院看到這樣的實驗場景:

    控制室內(nèi),實驗人員戴上一個科技感十足的“帽子”,面對著屏幕,無需任何操作。看起來,他只是認真地盯著屏幕……

    而在室外的空地上,一架無人機緩緩滑行、起飛,按照計劃繞過障礙物飛行,而后,成功降落……實際上,無人機的每一個動作都是由實驗室人員的“大腦”直接控制。

    “所謂的‘意念控物’,是通過采集腦電波,然后用某種裝置對腦電波進行分析解碼,轉(zhuǎn)換為控制信號,進而實現(xiàn)對‘事物’的控制。”謝松云說,這些“事物”可以是設(shè)備裝置,甚至也可以是生物體。

    至于腦電波,其實很早就被人類所認識和獲取。“要想實現(xiàn)高質(zhì)量的控制,難度最大的就是對腦電波的提取、分類和識別,也就是所謂腦功能特征的提取。”通俗一點講,就是需要知道大腦想要做什么,獲取的腦電波要能代表這種“訴求”,不同“訴求”要能在腦電波中體現(xiàn)出來。

    在利用腦電波進行控制時,腦特征的產(chǎn)生通常需要有特定的激發(fā)方式,亦稱誘發(fā)模式。目前的腦控技術(shù)應(yīng)用,絕大部分處于單一模式的水平,也就是只能提取一類腦特征,這使得所轉(zhuǎn)換的控制指令在“自由度”上十分有限,也就限制了意念控制的能力和發(fā)展。

    顯然,只有單一模式腦特征的提取與識別,遠遠不能滿足人們對腦控技術(shù)的渴望和期待。現(xiàn)實中,人們對物體的控制需要更多的控制狀態(tài)。“比如,要實現(xiàn)一輛腦控平衡車,至少需要走、停、加速、減速、轉(zhuǎn)彎等5至6個特征量”。

    這幾個腦特征的增加,并非簡單的數(shù)量增減,而是腦控技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域質(zhì)的變化。謝松云表示,上述系統(tǒng)中對于腦特征的誘發(fā),主要采用3種模式:視覺刺激、運動想象、事件想象。

    “腦機一體化”讓腦控技術(shù)走向應(yīng)用

    盡管實現(xiàn)了多模式腦特征的提取,但腦機接口的一些固有局限性,如速度慢、正確率不夠高等,仍是國際上腦控技術(shù)的一大障礙。為解決這一問題,謝松云教授團隊率先提出了“腦機一體化”概念,有力推動了腦控技術(shù)的實際應(yīng)用。

    通俗講,“腦機一體化”就是通過腦機接口,將大腦的智力和基于計算機技術(shù)的人工智能結(jié)合起來,把大腦作為計算機控制系統(tǒng)的一個組成部分,構(gòu)成一個既有大腦的靈活和智能,又有計算機的高速和大容量的新型系統(tǒng),用于對各種設(shè)備與系統(tǒng)的控制。

    “它既不是完全依靠‘腦’,也不是完全依靠計算機進行全程控制,這樣可以大幅度提高系統(tǒng)的智能化和適應(yīng)性。”比如,在未來無人駕駛汽車應(yīng)用中,汽車的運行主要靠基于人工智能技術(shù)的計算機系統(tǒng)控制,但是人工智能系統(tǒng)的“智能”則是依靠它所經(jīng)歷過的場景,這樣的場景是非常多的,常規(guī)的智能系統(tǒng)不可能經(jīng)歷所有場景,這就是當(dāng)前的無人駕駛汽車發(fā)生交通事故的原因所在。

    加入了腦控,可以在可能發(fā)生事故的瞬間,及時發(fā)出各種警示和模式切換指令,避免交通事故,提高靈活性。

    正是基于這樣的理念,謝松云將長期理論研究的成果應(yīng)用于實際的腦控技術(shù)。比如,在腦信號采集方式上。

    腦信號的采集,可以分為腦植入電極的“侵入式”和無植入的“非侵入式”。“侵入式”就是將腦電檢測的電極植入大腦,這種方式采集的信號強、穩(wěn)定性強。但顯然,這種方式會對人體造成創(chuàng)傷,除非特殊情況,否則很少有人愿意接受這種方式。

    另一種就是“非侵入式”,也就是目前多見的、在頭上佩戴一種腦電檢測裝置。相比之下,“非侵入”式裝置穩(wěn)定性不強,要想獲得穩(wěn)定的特征信號,通常需要較多的采集電極,這樣的多導(dǎo)聯(lián)裝置由于穿戴不方便,限制了推廣應(yīng)用。

    謝松云團隊成功突破了這項難題,在少導(dǎo)聯(lián)精確性上作出多項創(chuàng)新,提高了信號傳輸?shù)木珳识扰c實時性,在相關(guān)技術(shù)上達到國際先進水平。

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    責(zé)任編輯:電力交易小郭

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