在科技領域,一項突破性的創新正引領著腦機接口技術邁向新的高度。天津大學與清華大學攜手,成功研發出一款名為“雙環路”的腦機接口系統,該系統以其卓越的精度和能效,以及對復雜任務的出色處理能力,吸引了廣泛關注。
這款腦機接口系統采用了憶阻器神經形態器件,實現了無創演進。它不僅揭示了腦電發展與解碼器演化在腦機交互過程中的協同增強效應,還成功實現了人腦對無人機的高效四自由度操控。這一研究成果在《自然?電子》雜志的最新一期上得到了發表。
聯合研究團隊在探索過程中,發現了腦電信號的非平穩特性與任務腦電演變之間的緊密聯系。基于這一發現,團隊創新性地提出了“雙環路腦機協同演進框架”,并通過憶阻器神經形態器件將其付諸實踐。在“雙環路”框架下,腦與機器的學習環路相互協作,共同推動系統性能的提升。
實驗結果表明,與傳統方案相比,新方案在解碼速度上實現了大幅提升,同時在能耗方面顯著降低。在長達6小時的連續交互實驗中,系統性能保持穩定,且準確率提高了約20%。這一顯著成果為腦機接口技術的實用化奠定了堅實的基礎。
天津大學腦機海河實驗室的許敏鵬教授表示,這項研究不僅實現了生物智能與機器智能的互適應和互學習,還為未來腦機接口系統的發展提供了重要的理論基礎和技術支撐。他透露,團隊計劃將這一系統拓展至更多便攜式或可穿戴設備中,以滿足不同場景下的智能人機交互需求。
該系統還展示了在醫療、康復、虛擬現實等領域的廣泛應用潛力。通過優化和拓展,它有望為殘障人士提供更加便捷的輔助工具,為醫療康復提供更精準的手段,甚至為虛擬現實和增強現實領域帶來革命性的變革。
這一創新成果的發布,標志著我國在腦機接口技術領域的又一次重大突破。它不僅提升了我國在該領域的國際競爭力,還為全球腦機接口技術的發展注入了新的活力。
天津大學與清華大學的聯合研究團隊表示,他們將繼續深化合作,探索腦機接口技術的更多可能性,為推動科技進步和人類社會發展貢獻力量。