Парализованный мужчина управляет роботизированной рукой силой мысли благодаря новому интерфейсу

Последнее обновление: 17.12.2023

  • Исследователи разрабатывают интерфейс «мозг-компьютер», который позволит управлять роботизированной рукой силой мысли.
  • Система использует искусственный интеллект для адаптации к изменениям мозга и повышения точности.
  • Пациент мог выполнять повседневные задачи, такие как подъем и перемещение предметов, без посторонней помощи.
  • Это достижение дает надежду людям, страдающим параличом, хотя оно все еще сталкивается с техническими проблемами и проблемами доступности.
Парализованный человек управляет роботизированной рукой-0

Группа исследователей разработала инновационный интерфейс мозг-компьютер (БКИ) которая позволила парализованному человеку управлять роботизированной рукой, используя только свои мысли. Этот прорыв стал результатом исследования, проведенного учеными Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) и обещает улучшить качество жизни людей с двигательными нарушениями. Эти системы могут стать шагом на пути к внедрению автономные системы которые помогают с мобильностью.

Одно из главных преимуществ этой системы его долгосрочная стабильность. В отличие от предыдущих технологий, требовавших постоянной калибровки, это устройство смогло работать бесперебойно в течение семи месяцев без необходимости существенных настроек. отмечая важную веху в разработке нейропротезов. Этот прорыв предлагает новый подход к робототехника и ее эксплуатация.

Эксклюзивный контент – нажмите здесь  Как компьютеры используются в робототехнике?

Как работает интерфейс мозг-компьютер

интерфейс мозг-компьютер

Система основана на небольших датчиках, имплантированных на поверхность мозга. пациента, отвечающий за регистрацию нейронной активности, когда пациент представляет себе движение. Эти данные обрабатываются моделью искусственный интеллект который преобразует сигналы мозга в цифровые команды для управления роботизированной рукой, и в этой области робототехника достигла значительного прогресса.

Для повышения точности необходимо пациент впервые попрактиковался с виртуальной роботизированной рукой, что позволяет вам уточнить свои намерения, прежде чем применять управление к настоящей механической руке.

От воображения к действию

Пациент, потерявший подвижность и речь после инсульта, смог выполнять повседневные задачи с помощью роботизированной руки, например, поднять чашку и поставить ее под диспенсер для воды. Эти достижения показывают потенциал системы способствовать независимости людей с тяжелыми двигательными нарушениями. Возможность управлять таким устройством может открыть двери новым формам применение в робототехнике.

Эксклюзивный контент – нажмите здесь  Судья запретил использование «Cameo» в игре Sora от OpenAI

В ходе эксперимента исследователи наблюдали, что сигналы мозга, связанные с движением Они оставались постоянными по форме, хотя их расположение в мозге немного менялось. Искусственный интеллект адаптировал систему к этим изменениям, не снижая ее производительности. точность.

Вызовы и будущее технологий

Несмотря на полученные невероятные результаты, Есть еще аспекты, которые необходимо улучшить. В настоящее время движения роботизированной руки несколько замедлены, поэтому команда Калифорнийского университета в Сан-Франциско все еще работает над этим. оптимизировать скорость и плавность системы.

Невролог Карунеш Гангули, руководитель проекта, объяснил, что сочетание человеческого обучения и искусственного интеллекта является ключом к тому, чтобы сделать эти интерфейсы более функциональными и доступными в будущем. Продолжение исследований в этой области может иметь решающее значение для прорыва в области доступных технологий.

Возможности применения и доступность

Парализованный мужчина управляет роботизированной рукой. Изображение от ИИ

Эта технология не только имеет применение в контроле роботизированные конечности, но это также может помочь людям с нарушения речи. Предыдущие исследования показали, что подобные системы могут позволить людям, не обладающим способностью говорить, эффективно общаться.

Эксклюзивный контент – нажмите здесь  Claude Opus 4.1: все новые возможности самой мощной на сегодняшний день модели искусственного интеллекта Anthropic

Однако эти достижения по-прежнему сталкиваются с препятствиями, такими как высокая стоимость мозговых имплантатов и инфраструктура, необходимая для его функционирования. Ожидается, что по мере развития технологий эти системы станут более доступный для большего числа людей.

Разработка интерфейсов мозг-компьютер, подобных этому, открывает новые горизонты в Пересечение нейронауки, искусственного интеллекта и робототехники. Хотя предстоит еще долгий путь, этот прогресс представляет собой ощутимую надежду для тех, кто утратил способность передвигаться, приближая нас к будущему, в котором физические ограничения можно преодолеть посредством технологий.

Статья по теме:
Мехатроника: история, области применения и сфера применения.