新智元报道  

编辑:Henry Aeneas
【新智元导读】今日,Neuralink发布了首位「脑机接口」患者的临床试验报告,报告显示:Neuralink安全可靠,临床实际应用结果令人欣喜。马斯克让脑机接口「造福人类」的承诺,看来是要兑现了。
上个月,我们被这位植入脑机接口后,狂打了8小时「文明6」的小哥震撼了。
100天过去了,他还好吗?
就在今天,Neuralink来交卷了!
刚刚,首位「脑机接口」患者临床试验报告发布。
马斯克自豪地在推特上转发了这一消息,让脑机接口「造福人类」的承诺,看来是要实现了。
Noland迎来新生
之前我们知道,Noland在那里接受了Neuralink植入体(Link)。手术非常顺利,他第二天就可以回家了。
而手术结束后,Noland表示自己不再需要他人帮助,已经可以独立完成一些基本动作了。
你们给我的太多了,对我来说太奢侈了。我都8年没做这些事了,现在我甚至不知道从哪里开始分配自己的注意力。
在植入脑机接口之前,Noland如果想操作电脑,就必须使用口棒,也就是由护理人员安装的一个平板电脑手写笔。
然而口棒的使用,非常不方便,只能直立使用,而且长时间使用还会导致肌肉疲劳和褥疮。
而植入脑机接口后,他的生活从此彻底改变!
国际象棋、文明6、上网、直播……全是通过大脑控制光标来实现的。
甚至还能玩马里奥赛车(右边就是Noland)。
以及杀戮尖塔。
可以说,Neuralink让他的整个人生都改变了。
最大的好处就是,我可以躺在床上使用Link。任何其他辅助技术都必须有其他人帮助。
坐着会对我的精神和身体造成压力,导致压疮或痉挛。而脑机接口能给我真正的自由。
现在,我重新和世界、朋友、家人建立了联系。我可以自己做事,不再需要家人不分昼夜的陪伴了。
Noland对这次「新生」非常满意。
在植入该设备后,他一直在接受训练。对他而言,现在用意念去操控光标易如反掌。
就如我们上面看到的,在手术后的几周里,Noland使用Link以各种姿势控制他的笔记本电脑,包括躺在床上的时候也一直在肝游戏。
通过这次报告的发布,Neuralink给人们带来了新的希望,人们似乎又有了新的期待。
「太不可思议了!将我们的思想直接连接到机器的科技力量,令人震撼。」
「这一突破真正展示了人机互动的潜力,它将彻底改变我们的生活和工作方式。」
「想象一下,这将为残疾人带来无限可能,并对我们与周围世界的互动方式产生更广泛的影响。」
「这确实是未来人类潜能与技术和谐共处的迷人一瞥。」
强大且实用
Link主要是通过计时独立使用的持续时间,评估其对研究参与者生活质量的影响,来量化其带来的益处。
平日里,Noland每天要参加长达8小时的研究课程。而在周末,个人使用和娱乐每天可超过10个小时!
最近,他在一周内总共使用了69个小时:其中35个小时用于结构化训练,另外34个小时用于个人使用。
「一个月前我还认为口棒比生物识别(BCI)好很多,但当我们进行比较时,我才发现BCI即使没有比口棒更好,至少也能做到一样好,并且还在不断改进。」
「我现在能玩的游戏比以前的游戏多了不少,而且在游戏中打败了我的朋友。作为一个四肢瘫痪的人,能在游戏中打败他们真是怪事。」
灵活且精确
光标控制速度和准确性的标准衡量标准是每秒比特数(BPS),这个可以通过网格任务计算得出。
BPS值越高,光标控制越好。
在首次研究会议上,Noland创造了人类BCI光标控制的新世界纪录4.6BPS。
随后,他又取得了8.0BPS的成绩,目前正试图击败Neuralink工程师使用鼠标取得的成绩(约10BPS)。
Link能够区分左右点击,光标控制足够精确,可以精确到笔记本电脑屏幕上最小图标和按钮大小相似的目标。
Link使用多种点击类型选择小目标的能力,让Noland可以随心所欲地在笔记本电脑上使用应用程序和玩游戏,而使用口棒则无法做到这一点。
在手术后的几周内,一些电极线从他的大脑中回缩,导致有效电极数量净减少,BPS减少。连接问题导致设备对大脑的反应迟钝。
针对这一变化,工作人员修改了记录算法,使其对神经群信号更加敏感,改进了将这些信号转化为光标移动的技术,并增强了用户界面。
这些改进使BPS快速而持续地提高,现在已经超越了诺兰最初的表现!
在最初的几天里,BPS从4升至8,又过了几天降至2,然后回升至8左右。
PRIME研究的工作重点,是将光标控制性能提高到与健全人相同的水平,将功能扩展到文本输入。
未来,他们计划将Link的功能扩展到物理世界,以实现对机械臂、轮椅和其他技术的控制,从而帮助四肢瘫痪患者提高独立性。
然而,故障不可避免
不过,在Neuralink发布这一好消息的同时,坊间也出现了一些其他声音。
最近,华尔街日报就发表了一篇文章,报道了Neuralink曾出现的故障。
比如,连接问题使设备对大脑的反应较慢。
而且,Neuralink在某篇博客文章中也写道, 在一月份对Noland进行手术后的几周内,位于他脑组织中的一些电极镶嵌线,开始从该组织中缩回,导致设备无法正常使用。
不过Neuralink表示,已经通过一系列软件修复,弥补了这次事故。
为什么会发生这样的情况?
业内人士表示,之所以出现并发症,原因可能是线连接到了颅骨内的装置上,而非脑组织表面。
圣路易斯华盛顿大学医学院的神经外科医生Eric Leuthardt介绍说,「工程师和科学家们没有意识到的一点是,大脑在颅内空间移动了多少。仅仅是点头或突然移动头部,就可能导致几毫米的扰动。」
Neuralink的竞争者Paradromics的CEO Matt Angle表示,一般来说,外科医生会将脑植入物直接放置在脑组织的顶部,植入物会在那里移动,就像小船在水面上行驶一样。
「对于脑部植入物来说,电极线的回缩是不正常的。」
在给Noland植入脑机接口前,Neuralink曾在动物身上对设备进行了广泛的测试。
然而,Neuralink可能忽略的一个问题是:比起人类,动物的大脑相对较小,所以电极的移动程度也不如人类。
参考资料:
https://neuralink.com/blog/prime-study-progress-update-user-experience/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-08/neuralink-says-implant-had-issues-after-first-human-surgery?srnd=technology-vp&embedded-checkout=true
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