{"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\/novosti-interneta\/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'Organizzazione per la Ricerca Avanzata della Difesa degli Stati Uniti (in inglese Defense Advanced Research Projects Agency \u2013 DARPA) finanzier\u00e0 sei organizzazioni nell'ambito del programma Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology (abbreviato come \u00abN3\u00bb e tradotto come \u00abNuova generazione di neurotecnologie non invasive\u00bb), annunciato per la prima volta nel marzo 2018. Partecipano al programma l'Istituto di Ricerca Battelle, la Carnegie Mellon University, il Laboratorio di Fisica Applicata della Johns Hopkins University, il Palo Alto Research Center (PARC), la Rice University e l'azienda Teledyne Scientific, che hanno ciascuna i propri team di scienziati e ricercatori dedicati allo sviluppo di interfacce neurali bidirezionali. DARPA si aspetta che queste tecnologie consentano in futuro ai militari qualificati di controllare direttamente i sistemi attivi di cybersicurezza e sciami di droni, nonch\u00e9 di collaborare con i sistemi informatici nell'esecuzione di missioni complesse e multitasche.<\/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 autonomi, intelligenza artificiale e operazioni informatiche potrebbe dar luogo a situazioni che richiedono una velocit\u00e0 di decisione troppo rapida per essere gestite efficacemente senza l'aiuto delle tecnologie moderne\u00bb ha dichiarato il dottor Al Emondi, manager del programma N3. \u00abCreando un'interfaccia cervello-macchina accessibile che non richieda intervento chirurgico, DARPA sar\u00e0 in grado di fornire all'esercito uno strumento che consenta ai comandanti di missione di partecipare in modo significativo a operazioni dinamiche che si svolgono a velocit\u00e0 super rapida.\u00bb<\/p>\n<p>Negli ultimi 18 anni, la DARPA ha regolarmente dimostrato tecnologie neurotecnologiche sempre pi\u00f9 sofisticate, supportate da elettrodi impiantati chirurgicamente per interagire con il sistema nervoso centrale o periferico. Ad esempio, l'Agenzia ha mostrato tecnologie come il controllo mentale di arti protesici e il ripristino del senso del tatto per i loro utenti, tecnologie per alleviare malattie psiconeurologiche difficili da trattare, come la depressione, e metodi per migliorare e recuperare la memoria. A causa dei rischi insiti nell'intervento chirurgico al cervello, queste tecnologie sono state finora utilizzate in modo limitato per 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 trarre vantaggio dalle neurotecnologie, \u00e8 necessario avere opzioni non chirurgiche, poich\u00e9 al momento interventi chirurgici di massa tra i comandi militari non sembrano essere una buona idea. Le tecnologie militari possono anche apportare grandi benefici alle persone comuni. Eliminando la necessit\u00e0 di un intervento chirurgico, i progetti N3 ampliano il numero di potenziali pazienti che potrebbero accedere a metodi di trattamento come la stimolazione cerebrale profonda per le malattie neurologiche.<\/p>\n<p>I partecipanti al programma N3 utilizzano vari approcci nelle loro ricerche per ottenere informazioni dal cervello e restituirle. In alcuni progetti si utilizza l'ottica, in altri l'acustica e l'elettromagnetismo. Alcuni team stanno sviluppando interfacce completamente non invasive, che sono completamente al di fuori del corpo umano, mentre altri team esplorano tecnologie leggermente invasive con l'uso di nanotrasduttori, che possono essere temporaneamente introdotti nel cervello senza intervento 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 impegna a sviluppare un sistema minimamente invasivo che include un trasmettitore esterno e nanotrasduttori elettromagnetici, i quali vengono forniti senza intervento chirurgico ai neuroni di interesse. I nanotrasduttori convertiranno i segnali elettrici provenienti dai neuroni in segnali magnetici, che possono essere registrati e elaborati da un 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 acustoottico per ottenere segnali dal cervello e campi elettrici per inviarli nuovamente a neuroni specifici. Il team utilizzer\u00e0 onde ultrasoniche per dirigere la luce all'interno del cervello al fine di rilevare l'attivit\u00e0 neuronale. Per inviare informazioni al cervello, i ricercatori intendono utilizzare la risposta non lineare dei neuroni ai campi elettrici per fornire stimolazione locale alle cellule bersaglio.<\/li>\n<li>Il team del Laboratory for Applied Physics della Johns Hopkins University, sotto la guida del dottor David Blodgett, sta sviluppando un sistema ottico coerente non invasivo per leggere informazioni dal cervello. Il sistema misurer\u00e0 le variazioni della lunghezza del segnale ottico nel tessuto nervoso, che correlano direttamente con l'attivit\u00e0 neuronale.<\/li>\n<li>Il team PARC, guidato dal dottor Krishnan Thyagarajan, sta lavorando per sviluppare un dispositivo acustico-magnetico non invasivo per la trasmissione di informazioni al cervello. Il loro approccio combina onde ultrasoniche con campi magnetici per generare correnti elettriche localizzate per la neuromodulazione. Questo approccio ibrido offre la possibilit\u00e0 di modulare aree pi\u00f9 profonde del cervello.<\/li>\n<li>Il team dell'Universit\u00e0 Rice, sotto la guida del dottor Jacob Robinson, intende sviluppare un'interfaccia neurale bidirezionale minimamente invasiva. Per ricavare informazioni dal cervello verr\u00e0 utilizzata la tomografia ottica diffusa per determinare l'attivit\u00e0 neuronale, misurando la dispersione della luce nei tessuti nervosi, mentre per trasmettere segnali al cervello il team prevede di utilizzare un approccio magnetogenetico per rendere i neuroni sensibili ai campi magnetici.<\/li>\n<li>Il team di Teledyne, guidato dal dottor Patrick Connolly, si propone di sviluppare un dispositivo completamente non invasivo e integrato che utilizza magnetometri a pompaggio ottico per rilevare piccoli campi magnetici localizzati che correlano con l'attivit\u00e0 neurale, mentre per la trasmissione delle informazioni verr\u00e0 impiegato un ultrasuono focalizzato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Durante l'intero programma, i ricercatori si baseranno sulle informazioni fornite da esperti indipendenti in materia legale ed etica, che hanno accettato di partecipare a N3 e di esplorare le potenziali applicazioni delle nuove tecnologie per uso militare e civile. Inoltre, le autorit\u00e0 federali di regolamentazione collaborano con DARPA per aiutare gli scienziati a comprendere meglio quando e in quali circostanze i loro dispositivi potranno essere testati sugli esseri umani.<\/p>\n<p>\u00abSe il programma N3 avr\u00e0 successo, otterremo sistemi portabili di interfacce neurali che saranno in grado di stabilire una connessione con il cervello a una distanza di pochi millimetri, portando le neurotecnologie oltre la clinica e rendendole pi\u00f9 accessibili per l'uso pratico a fini di sicurezza nazionale\u00bb, spiega Emondi. \u00abProprio come i militari indossano equipaggiamento protettivo e tattico, in futuro potranno indossare un'unit\u00e0 con interfaccia neurale e utilizzare la tecnologia per i propri scopi, per poi semplicemente mettere da parte 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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