为什么人脑可以将实制红翼行动真实视频与想象分开

上海交大实现人脑意念遥控蟑螂行动 这项技术能干什么?
  图说:人脑信号发送到蟑螂大脑,实现对蟑螂运动的远程无线控
  据新闻晨报,科幻电影《阿凡达》虚构了利用“脑—脑接口”技术实现异体生物控制的科学梦想,电影中的幻想能在现实实现吗?昨天,记者从上海交通大学获悉,该校机械与动力工程学院硕士研究生李广晔在导师张定国的指导下,成功利用人类的大脑意念遥控活体蟑螂。这只蟑螂在人脑的指挥下,竟然完成了S形轨迹和Z形轨迹等任务。
  建立功能性“脑—脑接口”
  据介绍,该研究建立起了人脑与蟑螂大脑的功能性“脑—脑接口”,把人脑信号发送到了蟑螂大脑,实现了人脑对蟑螂运动的远程无线控制。
  控制者头部佩戴便携式无线脑电采集设备,控制者根据视觉反馈和视觉刺激,脑部产生方向控制意图;计算机程序解码脑电信号,识别控制者的控制意图,控制意图转换为控制指令后无线发送到蟑螂的电子背包接收器;蟑螂脑部的触角神经被植入了电刺激的微电极,这样就制作出了一个可控的活体“机器动物”。
  利用蓝牙通信技术,建立计算机同电子背包的无线通讯,电子背包可接收来自控制者大脑的指令,通过侵入式神经电刺激技术向蟑螂的触觉神经发送特定模式的电脉冲,进而实现人脑对蟑螂运动的控制。
  据介绍,该成果获得2015年国际机器人与自动化学会(IEEE RAS)学生视频竞赛第二名。这项研究实现了人脑实时控制活体蟑螂走S形轨迹和Z形轨迹等任务。研究者指出,此项技术拓展了传统的脑机接口技术,初步尝试了“阿凡达”式的脑—脑通讯,将来亦可用于现实中复杂地形侦查、排险等操作,还为“脑联网”的兴起储备技术奠定基础。
  据悉,研究者近期还将继续改进控制模式,实现多人协同控制多只蟑螂竞赛模式演示。
  大脑遥控指挥实验非首例
  据悉,交大学生这种大脑遥控指挥外物的实验,在国内也并非首例。早在2012年,浙大就通过微型芯片实现了猴子利用意念控制机械手。
  据介绍,为了完成这项实验,科研人员必须先在一只猴子大脑运动皮层,植入两块4毫米×4毫米芯片(96个电极),这两块芯片与200多个神经元相连接,用来感受来自神经细胞的脉冲。而芯片的另一头连接着一台计算机,它实时记录着这只猴子一举一动发出的神经信号。
  科研人员再运用计算机信息技术成功提取并破译猴子大脑关于抓、勾、握、捏四种手势的神经信号,使猴子的“意念”能直接控制外部机械手。
  据了解,将芯片植入动物甚至人的大脑这种实验,都必须经过相关部门的审核。比如,浙大的这项实验就需要通过动物伦理委员会的论证和批准。
  据预测,将来人类可通过大脑讯息,直接和个人计算机的操作系统及软件交互交流,不用鼠标和键盘便可开启程序和在计算机撰写笔记。相关技术将来更可发展为“大脑网络”(brainnet),让人类以大脑讯息直接沟通。
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  人脑信号发送到蟑螂大脑,实现对蟑螂运动的远程无线控/网页截图
  科幻电影《阿凡达》虚构了利用“脑—脑接口”技术实现异体生物控制的科学梦想,电影中的幻想能在现实实现吗?昨天,记者从上海交通大学获悉,该校机械与动力工程学院硕士研究生李广晔在导师张定国的指导下,成功利用人类的大脑意念遥控活体蟑螂。这只蟑螂在人脑的指挥下,竟然完成了S形轨迹和Z形轨迹等任务。
  建立功能性“脑—脑接口”
  据介绍,该研究建立起了人脑与蟑螂大脑的功能性“脑—脑接口”,把人脑信号发送到了蟑螂大脑,实现了人脑对蟑螂运动的远程无线控制。
  控制者头部佩戴便携式无线脑电采集设备,控制者根据视觉反馈和视觉刺激,脑部产生方向控制意图;计算机程序解码脑电信号,识别控制者的控制意图,控制意图转换为控制指令后无线发送到蟑螂的电子背包接收器;蟑螂脑部的触角神经被植入了电刺激的微电极,这样就制作出了一个可控的活体“机器动物”。
  利用蓝牙通信技术,建立计算机同电子背包的无线通讯,电子背包可接收来自控制者大脑的指令,通过侵入式神经电刺激技术向蟑螂的触觉神经发送特定模式的电脉冲,进而实现人脑对蟑螂运动的控制。
  据介绍,该成果获得2015年国际机器人与自动化学会(IEEE RAS)学生视频竞赛第二名。这项研究实现了人脑实时控制活体蟑螂走S形轨迹和Z形轨迹等任务。研究者指出,此项技术拓展了传统的脑机接口技术,初步尝试了“阿凡达”式的脑—脑通讯,将来亦可用于现实中复杂地形侦查、排险等操作,还为“脑联网”的兴起储备技术奠定基础。
  据悉,研究者近期还将继续改进控制模式,实现多人协同控制多只蟑螂竞赛模式演示。
  大脑遥控指挥实验非首例
  据悉,交大学生这种大脑遥控指挥外物的实验,在国内也并非首例。早在2012年,浙大就通过微型芯片实现了猴子利用意念控制机械手。
  据介绍,为了完成这项实验,科研人员必须先在一只猴子大脑运动皮层,植入两块4毫米×4毫米芯片(96个电极),这两块芯片与200多个神经元相连接,用来感受来自神经细胞的脉冲。而芯片的另一头连接着一台计算机,它实时记录着这只猴子一举一动发出的神经信号。
  科研人员再运用计算机信息技术成功提取并破译猴子大脑关于抓、勾、握、捏四种手势的神经信号,使猴子的“意念”能直接控制外部机械手。
  据了解,将芯片植入动物甚至人的大脑这种实验,都必须经过相关部门的审核。比如,浙大的这项实验就需要通过动物伦理委员会的论证和批准。
  据预测,将来人类可通过大脑讯息,直接和个人计算机的操作系统及软件交互交流,不用鼠标和键盘便可开启程序和在计算机撰写笔记。相关技术将来更可发展为“大脑网络”(brain net),让人类以大脑讯息直接沟通。晨报记者董川峰
[责任编辑:■新知&&&&长久以来,用思想控制另一个人的身体常常出现在漫画书和电影之中,据外媒报道,如今科学家已在现实中将之实现。研究人员利用电磁铁和计算机对一个人的脑波进行传输,从而操控一英里外的另一个人的手。该技术可记录计算机游戏玩家的大脑信号,然后拷录进另一位志愿者的大脑中,触发控制其手部肌肉的神经系统。该项目的研究人员认为,这项技术最终会对帮助中风病人以及脑损伤病人的康复带来新的希望。&&&&该项研究发表于《科学公共图书馆·综合版》杂志,3对志愿者安排玩一款简单的电脑游戏,即发炮射击屏幕中出现的海盗船。其中一个志愿者可以看到屏幕上的海盗船,而身在他处的另一名志愿者则看不到屏幕,但由他们的手控制发射炮弹的按键。前者戴上脑电图描记器,记录下他们发出的大脑电信号。&&&&借助这项技术他们能够传输独特的信号给另一个房间的志愿者,使看不到屏幕的志愿者接收信号,从而完成敲击键盘的任务。第二位志愿者通过经颅磁刺激生成电磁脉冲,触发脑中相应的神经元。当定位控制右手运动的大脑神经,便会使其手部肌肉移动并敲击键盘。研究人员说志愿者几乎无需训练即可掌握,而且在接受到射击指令后650毫秒内就可完成发射动作。研究发现两人协作过程中大部分失误都是由于发送方未能在大脑中精准执行“发射”命令。&&&&在早期的大脑与计算机通信技术研究中,往往需要数小时的培训,并需要外科植入物的辅助。科学家们已经能够使瘫痪病人控制机械手臂,以及玩电脑游戏。然而,拉奥博士和他的团队认为,他们这项技术更易于上手,无需训练,并且不需要任何辅助的外科植入物。&&&&同时,该项技术能够实现人际之间信息传输,或者是让熟练的外科医生对数英里之外的复杂手术提供帮助,又或者允许飞行员在紧急情况下从地面操控天上的飞机。华盛顿大学的计算机科学家拉杰什·拉奥博士说:“我们的研究结果表明,从一个人的大脑中提取的信息可以传输到另一个的大脑中,最终使得两个人仅在脑对脑直接交流的情况下合作完成一项任务。这种一直受到科幻小说作家追捧的技术,不仅将对人类的相互沟通和协作带来革命性改变,而且开启了研究脑功能的新途径。”&&&&美国华盛顿大学的心理学家安德里亚·斯托克博士说:“我们已经设想出很多脑对脑传输技术的应用方案。娴熟的外科医生可以远程控制助手完成手术,技巧精湛的飞行员也可在危机关头控制年轻飞行员操作飞机。”&&&&“这将有助于神经康复治疗。脑损伤患者需要十分痛苦且缓慢地重新学习简单动作,诸如走路、抓握或者吞咽。”我国成功完成人脑意念控制机械手臂实验|人脑|意念|实验_新浪视频
视频:我国成功完成人脑意念控制机械手臂实验
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