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无为之王
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第二部分3【Part two】3-3、4

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【3-3】

自1924年,德国医学家汉斯发现了脑电波,到1946年,第一台电子计算机“埃尼阿克”研制成功,一个科学发现加上一个科技发明,就已经拉开了人类探索“脑机接口”的序幕:

1963年,西班牙神经科学家戴哥多(Delgado),在公牛大脑中植入电极,通过遥控抑制斗牛的越轨行为。

1978年,独立研究者杜柏利(williawDlbelle),在盲人杰瑞(Jemy)的视觉皮层上植入68个电极阵列,成功制造了光幻视。

1999年,美国凯斯西留地大学教授享特(HuntcwPeckham),用64导脑电图恢复了瘫痪病人的手部运动功能。

2003年,美国南加洲大学的生物医学工程师西奥马·佰格(TheodoreBerger),带领实验小组成功研制能够模拟海马功能的神经芯片。

2014年,已瘫痪九年的利亚诺·平托(JuliawoPinto)在巴西世界杯的开幕式上,用意念操控外骨骼,在65000名现场观众面前把足球踢进球门。

2016年,残疾人内森·科普兰(NathanCopeland)用意念操控智能手臂和美国总统***握手。

2020年,“科技狂人”卡尔·麦克思给猴子“猴哥”植入脑芯片,“猴哥”以心灵感应的方式即兴演奏奥地利钢琴家车尔尼的599号作品《车尔尼599》。

……

在脑机接口技术的核心应用中,要想通过大脑灵活操控电子器械设备,达到以意驭物的层面,其实是非常复杂的过程。在机器学习中有一项众所周知的小悖论,越简单越复杂。

要知道一个非常简单的人类行为背后,可能是复杂异常的大脑机制。就算是拿起一杯茶这么简单的一个动作,其实都是我们大脑超强算力的产物,它牵涉到大脑多个区域的综合作用与运动计划、控制、协调和反馈相关的初级体感皮层(S1),初级运动皮层(M1),辅助运动区(SMA),运动前区(PMC),以及小脑、脊髓等通力合作的结果。

颜华在植入脑芯片的同时,也安装了“革命性假肢”,一只“Luck手臂”和一条“Luck脚腿”,这种“革命性假肢”与传统假肢中使用无触觉感受的金属钩子或抓手完全不同,佩戴这种“革命性假肢”的患者可以像正常人一样对物体产生触觉从而执行一些精细的任务,比如拿鸡蛋或摘葡萄,通过深度的学习,甚至可以写字或弹琴。

但如前面所述,要达到这种心领神会,就需要一个漫长的练习过程,就像学习钢琴一样,首先,五线谱和琴键要一一对应,然后是手指编号……从断奏到连奏,再到背奏,精练一定量的作品。

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