
科學家今天宣布,猴子用大腦控制機器人手臂,設法以流動,控制良好的運動為食。
研究人員說,有證據表明,猴子開始將機器人裝置視為自己身體的一部分。
這一進步可以使脊髓損傷患者以及患有“鎖定”疾病的人(例如Lou Gehrig病)或肌萎縮性側面硬化症等人的假肢發展。
匹茲堡大學醫學院神經生物學教授安德魯·施瓦茨(Andrew Schwartz)說:“我們的近期目標是為完全癱瘓的人製作假肢。” “最終,我們的目標是更好地了解大腦的複雜性。”
在其他研究中,人類已經使用了腦電波移動計算機光標甚至移動了機器人有了他們的思想。 2006年,一個少年玩電子遊戲只是思考。
但是,挑戰仍然是創建真正自然的大腦旋轉設備。
施瓦茨宣布了較早的進展在2005年與猴子的合作中。
施瓦茨說:“現在,我們開始使用腦機界面技術了解大腦的工作方式。” “我們對大腦的了解越多,我們就越能夠治療各種各樣的腦部疾病,從帕金森氏病和癱瘓到最終,甚至是阿爾茨海默氏病甚至精神疾病。”
新作品在《期刊》的5月29日號中詳細介紹了自然。
Schwartz實驗室中的猴子能夠移動機器人手臂,以束縛自己的棉花糖和大塊水果。計算機軟件解釋了通過探測人頭髮寬度拾取的信號。將探針插入猴子運動皮層中的神經元途徑,這是一個大腦區域,其中自願運動以電脈衝為發。
然後,使用使用數學算法編程的軟件評估神經元的集體活動,然後發送到ARM,該軟件執行了猴子打算用自己的肢體執行的動作。
主要運動皮層,一部分大腦控制運動,具有成千上萬的神經細胞,稱為神經元,它們會在產生運動的過程中一起發射。由於同時發射最簡單動作的大量神經元,因此不可能創建捕獲每個動作模式的探針。皮特研究人員開發了一種特殊的算法,該算法使用大約100個神經元的有限信息來填充缺失的信號。
Schwartz解釋說:“在我們的研究中,我們證明了更高水平的精度,技能和學習。” “猴子首先要觀察這一運動,從而激活了他的腦細胞,就像他在這樣做一樣。這很像運動訓練,教練員首先讓運動員想像他們正在執行自己想要的運動。”
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