{"id":34300,"date":"2019-10-31T21:57:30","date_gmt":"2019-10-31T18:57:30","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/darpa-finansiruet-shest-proektov-po-sozdaniyu-interfejsa-chelovek-kompyuter\/"},"modified":"2019-10-31T21:57:30","modified_gmt":"2019-10-31T18:57:30","slug":"darpa-finansiruet-shest-proektov-po-sozdaniyu-interfejsa-chelovek-kompyuter","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/it\/blog\/news\/darpa-finansiruet-shest-proektov-po-sozdaniyu-interfejsa-chelovek-kompyuter","title":{"rendered":"DARPA finanzia sei progetti per la creazione di interfacce uomo-computer","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>L'agenzia per i progetti di ricerca avanzati della difesa degli Stati Uniti (in inglese Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA) finanzier\u00e0 sei organizzazioni nell'ambito del programma Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology (abbreviato come \u201cN3\u201d e tradotto come \u201cNuova generazione di neurotecnologie non chirurgiche\u201d), annunciato per la prima volta nel marzo 2018. Partecipano al programma il Battelle Memorial Institute, la Carnegie Mellon University, il Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, il Palo Alto Research Center (PARC), la Rice University e la Teledyne Scientific, che hanno ciascuna i propri team di scienziati e ricercatori nello sviluppo di interfacce neurali bidirezionali. DARPA si aspetta che queste tecnologie in futuro consentano ai militari qualificati di gestire direttamente sistemi di cyber difesa attivi e sciami di droni, oltre a utilizzarli per collaborare con sistemi informatici nell'esecuzione di missioni complesse e multifunzionali.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"DARPA finanzia sei progetti per la creazione di interfacce uomo-computer\" src=\"\/wp-content\/uploads\/85939bacc5077db5696fd4b78abfb549.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><\/p>\n<p>\u00abDARPA si sta preparando per un futuro in cui la combinazione di sistemi senza pilota, intelligenza artificiale e operazioni cibernetiche potrebbe portare a situazioni che richiedono una rapidit\u00e0 di decisione troppo veloce per essere gestita efficacemente senza l'aiuto delle tecnologie moderne\u00bb ha dichiarato il dottor Al Emondi, responsabile del programma N3. \u00abCreando un'interfaccia accessibile cervello-macchina che non richiede intervento chirurgico per essere utilizzata, DARPA sar\u00e0 in grado di fornire all'esercito uno strumento che consente ai comandanti delle missioni di partecipare in modo significativo alle operazioni dinamiche che si svolgono a velocit\u00e0 supersoniche\u00bb.<\/p>\n<p>Negli ultimi 18 anni, la DARPA ha regolarmente dimostrato tecnologie neurotecnologiche sempre pi\u00f9 sofisticate, che si sono basate su elettrodi impiantati chirurgicamente per interagire con il sistema nervoso centrale o periferico. Ad esempio, l'Agenzia ha dimostrato tecnologie come il controllo mentale degli arti protesici e il ripristino del senso del tatto per i loro utilizzatori, una tecnologia per alleviare malattie psico-neurologiche difficili da trattare come la depressione, e un metodo per migliorare e ripristinare la memoria. A causa dei rischi intrinseci legati all'intervento chirurgico nel cervello, queste tecnologie sono state finora utilizzate in modo limitato su volontari con necessit\u00e0 cliniche.<\/p>\n<p><center><\/center><br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"DARPA finanzia sei progetti per la creazione di interfacce uomo-computer\" src=\"\/wp-content\/uploads\/6cffbc18bbebe0a5e5fe124948d3cccd.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><\/p>\n<p>Affinch\u00e9 l'esercito possa beneficiare delle neurotecnologie, sono necessarie opzioni non chirurgiche per il loro utilizzo, poich\u00e9 risulta ovvio che, al momento, interventi chirurgici di massa tra il comando militare non sembrano una buona idea. Le tecnologie militari potranno inoltre portare grandi benefici anche alle persone comuni. Eliminando la necessit\u00e0 di un intervento chirurgico, i progetti N3 ampliano il numero di potenziali pazienti che potrebbero accedere a trattamenti come la stimolazione cerebrale profonda per malattie neurologiche.<\/p>\n<p>I partecipanti al programma N3 utilizzano diversi approcci nelle loro ricerche per estrarre informazioni dal cervello e restituirle. Alcuni progetti utilizzano l'ottica, altri l'acustica e l'elettromagnetismo. Alcuni gruppi stanno sviluppando interfacce completamente non invasive, che sono interamente al di fuori del corpo umano, mentre altri gruppi esplorano tecnologie leggermente invasive usando nanotrasduttori, che possono essere temporaneamente consegnati al cervello in modo non chirurgico per migliorare la risoluzione e la precisione del segnale.<\/p>\n<ul>\n<li>Il team dell'istituto Battelle, guidato dal dottor Gaurav Sharma, si propone di sviluppare un sistema minimamente invasivo che comprende un trasmettitore esterno e nanotrattori elettromagnetici, che vengono consegnati senza chirurgia ai neuroni di interesse. I nanotrattori convertiranno i segnali elettrici dai neuroni in segnali magnetici, che possono essere registrati e processati dal trasmettitore esterno, e viceversa, per garantire una comunicazione bidirezionale.<\/li>\n<li>I ricercatori della Carnegie Mellon University, guidati dal dottor Pulkit Grover, mirano a sviluppare un dispositivo completamente non invasivo che utilizza un approccio acustico-optico per ottenere segnali dal cervello e campi elettrici per rimandarli a neuroni specifici. Il team utilizzer\u00e0 onde ultrasoniche per indirizzare la luce nel cervello al fine di rilevare l'attivit\u00e0 neuronale. Per trasmettere informazioni al cervello, gli scienziati pianificano di utilizzare la risposta non lineare dei neuroni ai campi elettrici per fornire una stimolazione locale delle cellule target.<\/li>\n<li>Il team del Laboratorio di fisica applicata dell'Universit\u00e0 Johns Hopkins, guidato dal dottor David Blodgett, sta sviluppando un sistema ottico coerente non invasivo per leggere informazioni dal cervello. Il sistema misurer\u00e0 le variazioni nella lunghezza del segnale ottico nel tessuto nervoso, che sono direttamente correlate all'attivit\u00e0 neuronale.<\/li>\n<li>Il team di PARC, guidato dal dottor Krishnan Thyagarajan, mira a sviluppare un dispositivo acustico-magnetico non invasivo per trasmettere informazioni nel cervello. Il loro approccio combina onde ultrasoniche con campi magnetici per generare correnti elettriche localizzate per la neuromodulazione. Questo approccio ibrido consente la modulazione in zone pi\u00f9 profonde del cervello.<\/li>\n<li>Il team dell'Universit\u00e0 di Rice, guidato dal dottor Jacob Robinson, si propone di sviluppare un'interfaccia neurale bidirezionale minimamente invasiva. Per ottenere informazioni dal cervello, verr\u00e0 utilizzata la tomografia ottica diffusa per determinare l'attivit\u00e0 neurale, misurando la dispersione della luce nel tessuto nervoso, mentre per trasmettere segnali al cervello, il team intende applicare un approccio magneto-genetico per rendere i neuroni sensibili ai campi magnetici.<\/li>\n<li>Il team di Teledyne, guidato dal dottor Patrick Connolly, mira a sviluppare un dispositivo integrato completamente non invasivo, che utilizza magnetometri a pompaggio ottico per rilevare piccoli campi magnetici localizzati, correlati all'attivit\u00e0 neurale, e per trasmettere informazioni utilizzer\u00e0 ultrasuoni focalizzati.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Durante tutto il programma, i ricercatori si baseranno sulle informazioni fornite da esperti indipendenti in questioni legali ed etiche che hanno accettato di partecipare a N3 e di esplorare le opportunit\u00e0 potenziali per l'applicazione di nuove tecnologie sia da parte del personale militare che dai civili. Inoltre, le autorit\u00e0 federali di regolamentazione collaborano anche con DARPA per aiutare gli scienziati a comprendere meglio quando e in quali condizioni i loro dispositivi potranno essere testati sugli esseri umani.<\/p>\n<p>\u00abSe il programma N3 avr\u00e0 successo, avremo sistemi indossabili di interfacce neuronali in grado di stabilire una connessione con il cervello a una distanza di soli pochi millimetri, portando le neuroscienze al di fuori della clinica e rendendole pi\u00f9 accessibili per l'uso pratico in contesti di sicurezza nazionale\u00bb, spiega Mondi. \u00abProprio come i militari indossano attrezzatura protettiva e tattica, in futuro potranno indossare un auricolare con un'interfaccia neurale e utilizzare la tecnologia per i loro scopi, per poi semplicemente riporre il dispositivo al termine della missione\u00bb.<\/p>\n<p><center><\/p>\n<p><\/center><\/p>\n<p>\t\t\t\t<center><br \/>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/center><br \/>Fonte: <a content=\"nofollow\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/3dnews.ru\/987848\">3dnews.ru<\/a><\/p>","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"<p>\u0423\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 \u041c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b \u0421\u0428\u0410 (\u0430\u043d\u0433\u043b. 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