随着人工智能技术的发展,机器智能得到了飞速的提升,但仍与人脑所具 备的自主意识和思考创新能力有着很大的差距。另一方面,随着脑科学的深入 研究,人们对人类智能的认知与神经科学基础有了更好的理解,这可以启发并 进一步提升机器的智能。人工智能和脑科学的交叉融合发展为机器智能与人类 智能的融合提供了可能。因此,在可预见的未来,人类智能与机器智能将逐步 融为一体,充分发挥机器的存储和运算能力,融合人脑的思维与创新能力,以 推动人工智能达到一个更高的层次——脑机智能融合。实现脑机智能融合的关 键技术环节之一是实现人脑与机器之间的信息交互,即脑机接口(Brain-computer interface, BCI)技术。
脑机接口在大脑与外部环境之间建立一种全新的不依赖于外周神经和肌肉 的交流与控制通道,从而实现大脑与外部设备的直接交互。该技术能够在人(或 其他动物)脑与外部环境之间建立沟通以达到控制设备的目的,进而起到监测、 替代、改善/恢复、增强、补充的作用。近年来,世界各国逐渐重视脑科学研究, 相继启动各自的脑科学相关科技规划,全球范围内大量投入对脑科学研究,这 些能够极大地增进人类对大脑如何工作以及如何治疗脑部疾病的理解。脑机接 口是脑科学和类脑智能研究的重要方向,已上升为国家的科技战略重点或力推 的核心科技发展领域。随着神经科学、生物兼容性材料、传感器、大数据和人 工智能等技术的进步,以及以 Neuralink 等创新技术投资公司为代表的全新研究 力量的加入,脑机接口技术进入了快速发展阶段,在信号获取和处理、解码算 法和系统实现等关键技术领域取得了很多突破性进展。
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