Илон Маск говорит, что первый пациент Neuralink может перемещать компьютерный курсор силой мысли

Илон Маск говорит, что первый пациент Neuralink может перемещать компьютерный курсор силой мысли

Илон Маск говорит, что первый пациент Neuralink может перемещать компьютерный курсор силой мысли PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Нейронные интерфейсы могут предоставить людям совершенно новый способ взаимодействия с технологиями. Илон Маск говорит, что первый человек, использующий мозговой имплантат его стартапа Neuralink, теперь может перемещать курсор мыши, используя только свой разум.

Хотя интерфейсы «мозг-машина» существуют уже несколько десятилетий, в первую очередь они представляют собой исследовательские инструменты, которые слишком сложны и громоздки для повседневного использования. Но в последние годы появился ряд стартапов, обещающих разработать более мощные и удобные устройства, которые могли бы помогите вылечить множество заболеваний.

Neuralink — одна из фирм, возглавляющих эту задачу. В сентябре прошлого года компания объявила, что начала набор сотрудников для первого клинического испытания своего устройства после получения разрешения от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США ранее в этом году. А в ходе обсуждения на своей платформе X в социальных сетях на прошлой неделе Маск объявил, что первый пациент компании уже смог управлять курсором примерно через месяц после имплантации.

«Прогресс хороший, пациент, кажется, полностью выздоровел… и может управлять мышью, перемещать ее по экрану, просто думая», — сказал Маск. по данным CNN. «Мы пытаемся получить как можно больше нажатий кнопок от мышления, и именно над этим мы сейчас работаем».

В управлении курсором с помощью мозгового имплантата нет ничего нового — академическая группа достиг того же подвига еще в 2006 году. А конкурент Synchron, производящий ИМТ, имплантируемый через кровеносные сосуды головного мозга, с 2021 года проводит испытания, в ходе которых добровольцы смогли управлять компьютерами и смартфонами используя только свой разум.

Тем не менее, заявление Маска представляет собой быстрый прогресс для компании, которая представила свой первый прототип только в 2019 году. И хотя технология компании работает по тем же принципам, что и предыдущие устройства, она обещает гораздо более высокую точность и простоту использования.

Это потому, что каждый чип имеет 1,024 электрода, разделенных на 64 нити тоньше человеческого волоса, которые вставляются в мозг роботом, похожим на швейную машину. Это гораздо больше электродов на единицу объема, чем любой предыдущий ИМТ, а это означает, что устройство должно быть способно записывать данные от многих отдельных нейронов одновременно.

И хотя большинство предыдущих ИМТ требовало, чтобы пациенты были подключены к громоздким внешним компьютерам, имплантат N1 компании является беспроводным и оснащен перезаряжаемой батареей. Это позволяет регистрировать активность мозга во время повседневной деятельности, что значительно расширяет исследовательский потенциал и перспективы использования его в качестве медицинского устройства.

Запись отдельных нейронов — это возможность, которая до сих пор в основном ограничивалась исследованиями на животных, — говорит Ваэль Асаад, профессор нейрохирургии и нейробиологии в Университете Брауна. заявил Браун Дейли Геральд, поэтому возможность сделать то же самое на людях была бы значительным достижением.

«По большей части, когда мы работаем с людьми, мы записываем данные с помощью так называемых потенциалов локального поля — которые представляют собой записи более крупного масштаба — и на самом деле мы не слушаем отдельные нейроны», — сказал он. «Мозговые интерфейсы с более высоким разрешением, которые являются полностью беспроводными и обеспечивают двустороннюю связь с мозгом, будут иметь множество потенциальных применений».

В ходе первоначального клинического испытания электроды устройства будут имплантированы в область мозга, отвечающую за двигательный контроль. Но Маск поставил перед этой технологией гораздо более амбициозные цели, такие как лечение психические расстройства, такие как депрессия, позволяя людям управлять продвинутыми протезами конечностей или даже делая возможным в конечном итоге объединить наши умы с компьютерами.

Однако, вероятно, предстоит пройти долгий путь, прежде чем это станет реальностью, Джастин Санчес из некоммерческой исследовательской организации Battelle: заявил Проводная. Декодирование чего-либо более сложного, чем базовые двигательные сигналы или речь, скорее всего, потребует регистрации большего количества нейронов в разных регионах, скорее всего, с использованием нескольких имплантатов.

«Существует огромный разрыв между тем, что происходит сегодня в очень небольшом подмножестве нейронов, и пониманием сложных мыслей и более сложных когнитивных процессов», — сказал Санчес.

Таким образом, каким бы впечатляющим ни был прогресс компании на данный момент, вероятно, пройдет некоторое время, прежде чем технология будет использоваться для чего-либо, кроме узкого круга медицинских применений, особенно с учетом ее инвазивности. Это означает, что большинство из нас в обозримом будущем останутся с сенсорными экранами.

Изображение Фото: Neuralink

Отметка времени:

Больше от Singularity Hub