IT之家 1 月 21 日消息,來(lái)自密歇根大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)腦控?zé)o人機(jī),并成功飛過復(fù)雜障礙路線,這項(xiàng)突破性進(jìn)展為神經(jīng)接口技術(shù)和無(wú)人機(jī)控制系統(tǒng)帶來(lái)了革命性的變革。
該團(tuán)隊(duì)由 Matthew Willsey 領(lǐng)導(dǎo),相關(guān)成果發(fā)表在《自然?醫(yī)學(xué)》上,標(biāo)志著腦機(jī)接口(BCI)在無(wú)人機(jī)控制應(yīng)用領(lǐng)域邁出了重要一步。
該團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種創(chuàng)新的人工智能驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。該系統(tǒng)可以將植入大腦的電極陣列采集的神經(jīng)信號(hào),轉(zhuǎn)化為精確的無(wú)人機(jī)控制指令,而最關(guān)鍵的要點(diǎn)是系統(tǒng)能夠區(qū)分多個(gè)同步控制輸入,這對(duì)于復(fù)雜的無(wú)人機(jī)操作至關(guān)重要。IT之家附上相關(guān)圖片如下:
該控制系統(tǒng)使用了 Blackrock Neurotech 公司的 BCI,該系統(tǒng)包含 192 個(gè)植入運(yùn)動(dòng)皮層(負(fù)責(zé)手部運(yùn)動(dòng))的電極。
這個(gè)高密度電極陣列捕獲神經(jīng)信號(hào),然后由復(fù)雜的 AI 模型進(jìn)行處理,將特定的思維模式映射到離散的控制輸入。創(chuàng)新的控制方案通過解釋不同的想象手指運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)了非常精確的導(dǎo)航。
主要的控制信號(hào)來(lái)自想象的前兩個(gè)手指的運(yùn)動(dòng),并且可以改變強(qiáng)度;次要控制來(lái)自后兩個(gè)手指,而拇指運(yùn)動(dòng)則產(chǎn)生兩個(gè)不同的三級(jí)控制輸入。
這項(xiàng)研究為無(wú)人機(jī)控制接口開辟了新的可能性,尤其是在人工智能和輔助功能領(lǐng)域。雖然目前僅在虛擬環(huán)境中進(jìn)行了演示,但這項(xiàng)技術(shù)在現(xiàn)實(shí)世界應(yīng)用中展現(xiàn)出巨大潛力。潛在的應(yīng)用涵蓋多個(gè)領(lǐng)域,包括殘疾飛行員的適應(yīng)性控制系統(tǒng)、增強(qiáng)型人機(jī)交互界面、緊急備用控制機(jī)制以及復(fù)雜的訓(xùn)練和模擬平臺(tái)。
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