Pinopondohan ng DARPA ang anim na proyekto ng human-computer interface

Ang Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ay magpopondo sa anim na organisasyon sa ilalim ng programang Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology (N3), na unang inihayag noong Marso 2018. ng taon. Kasama sa programa ang Battelle Memorial Institute, Carnegie Mellon University, Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, Palo Alto Research Center (PARC), Rice University at Teledyne Scientific, na mayroong sariling mga pangkat ng mga siyentipiko at mananaliksik sa pagbuo ng bidirectional brain- mga interface ng computer. Inaasahan ng DARPA na ang mga teknolohiyang ito sa hinaharap ay magbibigay-daan sa mga bihasang tauhan ng militar na direktang kontrolin ang mga aktibong cyber defense system at mga pulutong ng mga unmanned aerial na sasakyan, gayundin ang paggamit ng mga ito upang makipagtulungan sa mga computer system sa mga kumplikado, multi-misyon na misyon.

Pinopondohan ng DARPA ang anim na proyekto ng human-computer interface

"Ang DARPA ay naghahanda para sa isang hinaharap kung saan ang kumbinasyon ng mga unmanned system, artificial intelligence at cyber operations ay maaaring humantong sa mga sitwasyon na nangangailangan ng masyadong mabilis na paggawa ng desisyon upang epektibong harapin nang walang tulong ng modernong teknolohiya," sabi ni Dr. Al Emondi, programa manager N3. "Sa pamamagitan ng paglikha ng isang naa-access na interface ng brain-machine na hindi nangangailangan ng operasyon upang magamit, ang DARPA ay maaaring magbigay sa Army ng isang tool na nagpapahintulot sa mga commander ng misyon na makabuluhang makisali sa mga dinamikong operasyon na nangyayari sa bilis ng pag-warp."

Sa nakalipas na 18 taon, ang DARPA ay regular na nagpakita ng mas sopistikadong neurotechnologies na umaasa sa surgically implanted electrodes upang makipag-ugnayan sa central o peripheral nervous system. Halimbawa, ang Ahensya ay nagpakita ng mga teknolohiya tulad ng mental na kontrol ng mga prosthetic limbs at pagpapanumbalik ng sense of touch para sa kanilang mga user, teknolohiya upang maibsan ang hindi maaalis na neuropsychiatric na mga sakit tulad ng depression, at isang paraan upang mapabuti at maibalik ang memorya. Dahil sa likas na panganib ng operasyon sa utak, ang mga teknolohiyang ito ay hanggang ngayon ay may limitadong paggamit sa mga boluntaryo na may klinikal na pangangailangan para sa kanila.


Pinopondohan ng DARPA ang anim na proyekto ng human-computer interface

Upang makinabang ang Army mula sa mga neurotechnologies, kailangan ang mga opsyon na hindi kirurhiko para sa paggamit nito, dahil malinaw na sa ngayon, ang mga mass surgical intervention sa mga kumander ng militar ay hindi mukhang isang magandang ideya. Ang mga teknolohiyang militar ay maaari ding magdala ng malaking benepisyo sa mga ordinaryong tao. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng pangangailangan para sa operasyon, pinalalawak ng mga proyekto ng N3 ang grupo ng mga potensyal na pasyente na maaaring ma-access ang mga paggamot tulad ng malalim na pagpapasigla sa utak upang gamutin ang mga sakit na neurological.

Gumagamit ang mga kalahok sa programa ng N3 ng iba't ibang mga diskarte sa kanilang pananaliksik upang makakuha ng impormasyon mula sa utak at maihatid ito pabalik. Ang ilang mga proyekto ay gumagamit ng optika, ang iba ay acoustics at electromagnetism. Ang ilang mga koponan ay bumubuo ng ganap na hindi nagsasalakay na mga interface na ganap na naninirahan sa labas ng katawan ng tao, habang ang iba pang mga koponan ay nag-e-explore ng minimally invasive na mga teknolohiya gamit ang mga nanotransducers na maaaring pansamantalang maihatid nang hindi surgically sa utak upang mapabuti ang resolution at katumpakan ng signal.

  • Ang isang koponan ng Battelle na pinamumunuan ni Dr. Gaurav Sharma ay naglalayon na bumuo ng isang minimally invasive system na kinabibilangan ng isang panlabas na transceiver at electromagnetic nanotransducers na hindi surgically na inihatid sa mga neuron ng interes. Iko-convert ng mga nanotransducers ang mga de-koryenteng signal mula sa mga neuron sa mga magnetic signal na maaaring i-record at iproseso ng isang panlabas na transceiver, at kabaliktaran, upang paganahin ang bidirectional na komunikasyon.
  • Ang mga mananaliksik ng Carnegie Mellon University, na pinamumunuan ni Dr. Pulkit Grover, ay naglalayong bumuo ng isang ganap na noninvasive na aparato na gumagamit ng acousto-optic na diskarte upang makatanggap ng mga signal mula sa utak at mga electrical field upang maibalik ang mga ito sa mga partikular na neuron. Ang koponan ay gagamit ng mga ultrasound wave upang magliwanag sa loob ng utak upang makita ang aktibidad ng neural. Upang magpadala ng impormasyon sa utak, plano ng mga siyentipiko na gamitin ang nonlinear na tugon ng mga neuron sa mga electric field upang magbigay ng lokal na pagpapasigla ng mga target na selula.
  • Ang isang koponan sa Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, na pinamumunuan ni Dr. David Blodgett, ay bumubuo ng isang noninvasive, magkakaugnay na optical system para sa pagbabasa ng impormasyon mula sa utak. Susukatin ng system ang mga pagbabago sa haba ng optical signal sa neural tissue na direktang nauugnay sa aktibidad ng neural.
  • Ang koponan ng PARC, na pinamumunuan ni Dr. Krishnan Thyagarajan, ay naglalayong bumuo ng isang non-invasive na acoustic-magnetic na aparato upang magpadala ng impormasyon sa utak. Pinagsasama ng kanilang diskarte ang mga ultrasound wave na may magnetic field upang makabuo ng mga localized na electrical current para sa neuromodulation. Ang hybrid na diskarte ay nagbibigay-daan para sa modulasyon sa mas malalim na mga lugar ng utak.
  • Ang isang koponan ng Rice University na pinamumunuan ni Dr. Jacob Robinson ay naghahangad na bumuo ng isang minimally invasive, bidirectional neural interface. Upang makakuha ng impormasyon mula sa utak, ang diffuse optical tomography ay gagamitin upang matukoy ang aktibidad ng neural sa pamamagitan ng pagsukat ng pagkalat ng liwanag sa neural tissue, at upang magpadala ng mga signal sa utak, plano ng team na gumamit ng magnetic genetic approach upang gawing sensitibo ang mga neuron sa magnetic. mga patlang.
  • Ang Teledyne team, na pinamumunuan ni Dr. Patrick Connolly, ay naglalayong bumuo ng isang ganap na non-invasive integrated device na gumagamit ng optically pumped magnetometers upang makita ang maliliit, localized na magnetic field na nauugnay sa aktibidad ng neural, at gumagamit ng nakatutok na ultrasound upang magpadala ng impormasyon.

Sa buong programa, ang mga mananaliksik ay aasa sa impormasyong ibibigay ng mga independiyenteng legal at etikal na eksperto na sumang-ayon na lumahok sa N3 at tuklasin ang mga potensyal na aplikasyon ng mga bagong teknolohiya sa mga populasyon ng militar at sibilyan. Bilang karagdagan, ang mga pederal na regulator ay nakikipagtulungan din sa DARPA upang matulungan ang mga siyentipiko na mas maunawaan kung kailan at sa ilalim ng kung anong mga kundisyon ang kanilang mga device ay maaaring masuri sa mga tao.

"Kung matagumpay ang programa ng N3, magkakaroon tayo ng mga naisusuot na sistema ng neural interface na maaaring kumonekta sa utak mula sa ilang milimetro lamang ang layo, na kumukuha ng neurotechnology sa kabila ng klinika at ginagawa itong mas naa-access para sa praktikal na paggamit para sa mga layunin ng pambansang seguridad," sabi ni Emondi. "Tulad ng mga tauhan ng militar na nagbibigay ng proteksyon at taktikal na kagamitan, sa hinaharap ay makakapagsuot sila ng headset na may neural interface at magagamit ang teknolohiya para sa mga layuning kailangan nila, at pagkatapos ay itabi lamang ang aparato kapag natapos na ang misyon. ”



Pinagmulan: 3dnews.ru

Magdagdag ng komento