Nowatorski interfejs mózg-komputer od Georgia Tech może zmienić sposób, w jaki ludzie komunikują się z technologią i otoczeniem
Nowoczesne interfejsy mózg-komputer coraz częściej pojawiają się poza laboratoriami badawczymi. Miniaturyzacja, a także rozwój technologii umożliwiają ich wykorzystanie w codziennym życiu, bez potrzeby inwazyjnych procedur. Rozwiązania tego typu mogą w przyszłości wspierać osoby z niepełnosprawnościami, zmieniać sposób obsługi urządzeń elektronicznych, a nawet zrewolucjonizować komunikację człowieka z maszyną.
Jeśli możemy lekko penetrować skórę i unikać włosów, miniaturyzując sensor, możemy dramatycznie zwiększyć jakość sygnału, zbliżając się do źródła sygnałów i redukując niepożądany szum – prof. W. Hong Yeo.
Google uczy sztuczną inteligencję języka delfinów. Ambitny projekt może odmienić sposób, w jaki komunikujemy się ze zwierzętami
Naukowcy z Georgia Institute of Technology opracowali przełomowy interfejs mózg-komputer (BCI). Może on znacząco wpłynąć na przyszłość interakcji człowieka z technologią. Nowy mikrosensor, o wielkości mniejszej niż milimetr kwadratowy, jest na tyle mały, że można go umieścić między mieszkami włosowymi i lekko pod skórą. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości sygnałów mózgowych bez potrzeby stosowania żadnych żeli przewodzących czy też inwazyjnych implantów. Sensor wykorzystuje mikroskopijne igły, które delikatnie penetrują skórę, minimalizując dyskomfort użytkownika i jednocześnie zwiększając dokładność odczytu niezbędnych sygnałów. W testach, w których udział wzięło sześć osób, urządzenie osiągnęło 96,4% dokładności w identyfikacji sygnałów neuronowych, nawet podczas codziennych aktywności, takich jak chodzenie czy bieganie.
Gry akcji wpływają na mózg. Gracze mają lepsze połączenia w obszarze przetwarzania bodźców wzrokowych
Nowy interfejs BCI ma potencjał do zastosowania w różnych dziedzinach. W medycynie może wspomagać osoby z niepełnosprawnościami, umożliwiając im kontrolowanie protez czy komunikację z otoczeniem. W obszarze rozszerzonej rzeczywistości (AR) i wirtualnej rzeczywistości (VR) może zapewnić bardziej intuicyjne i naturalne interakcje z systemami cyfrowymi. Ponadto, dzięki swojej niewielkiej wielkości i bezprzewodowej konstrukcji, sensor może być stosowany w codziennym życiu bez konieczności skomplikowanej instalacji czy konserwacji. Chociaż obecna wersja urządzenia działa przez około 12 godzin, otwiera to drogę do dalszych badań i rozwoju bardziej trwałych rozwiązań.
Powiązane publikacje

TSMC zapowiada CoPoS i PLP. Znacząca ewolucja, która pozwoli uzyskać więcej miejsca dla chipów
21
PCI-SIG finalizuje specyfikację PCI Express 7.0. Interfejs przygotowany jest na potrzeby systemów AI i cloud computing
40
Naukowcy zbudowali robota, który gra w badmintona lepiej niż większość ludzi. Zobacz, co potrafi ANYmal‑D od ETH Zurich
37
Meta wydaje miliardy. Laboratorium SI, inwestycja w Scale AI i dążenie do wyjścia poza ograniczenia LLaMA
15