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首個雙環(huán)路腦機接口系統(tǒng)解決方案問世

天津大學(xué)與清華大學(xué)聯(lián)合發(fā)布無創(chuàng)演進腦機接口新成果

中化新網(wǎng)訊 更高精度、更低能耗、能處理更復(fù)雜任務(wù)的腦機接口系統(tǒng)出現(xiàn)了!2月17日,天津大學(xué)腦機海河實驗室和清華大學(xué)集成電路學(xué)院強強聯(lián)手,開發(fā)了一款基于憶阻器神經(jīng)形態(tài)器件的新型無創(chuàng)演進腦機接口系統(tǒng)。這項研究揭示了腦電發(fā)展與解碼器演化在腦機交互過程中的協(xié)同增強效應(yīng),實現(xiàn)了人腦對無人機的高效四自由度操控。相關(guān)成果已在線發(fā)表于國際權(quán)威期刊《自然·電子》。

腦機接口能實現(xiàn)大腦與機器直接信息交流,促進生物智能與機器智能融合,被認為是新一代人機交互和人機混合智能的核心技術(shù)。如何通過腦機之間的信息交互實現(xiàn)“互學(xué)習(xí)”,進而促進腦機智能的協(xié)同演進,是突破腦機性能瓶頸的重點和難點。但目前腦機交互過程中大腦與機器的動態(tài)耦合機制尚未厘清,導(dǎo)致腦機之間的長時程互適應(yīng)能力較弱,工作性能隨時間下降嚴重。

天津大學(xué)與清華大學(xué)研究團隊發(fā)現(xiàn),腦電信號中的非平穩(wěn)特性不僅來源于傳統(tǒng)觀點認為的背景腦電變異,而且與閉環(huán)腦機交互引導(dǎo)下的任務(wù)腦電演變密切相關(guān)?;谶@一發(fā)現(xiàn),團隊首次提出了“雙環(huán)路腦機協(xié)同演進框架”,并通過憶阻器神經(jīng)形態(tài)器件構(gòu)建了全新的腦機接口系統(tǒng)。在雙環(huán)路框架下,“機學(xué)習(xí)”環(huán)路中的憶阻器解碼器通過適應(yīng)腦電信號波動完成解碼參數(shù)更新,“腦學(xué)習(xí)”環(huán)路中的任務(wù)相關(guān)腦電特征在“決策—反饋”循環(huán)的引導(dǎo)下不斷正向演化。相關(guān)算法基于128kb規(guī)模的憶阻器神經(jīng)形態(tài)器件實現(xiàn)了硬件化部署,將腦電信號的多步計算過程優(yōu)化為單步計算。相比于傳統(tǒng)純數(shù)字硬件方案,憶阻器新方案的歸一化解碼速度提高了2個數(shù)量級(百倍)以上,能耗降低了3個數(shù)量級(千分之一)以下,高效支撐了四自由度腦控?zé)o人機任務(wù)目標(biāo)的成功實現(xiàn)。在連續(xù)6小時的長時程腦機交互實驗中,大腦和解碼器的貢獻比例呈現(xiàn)動態(tài)變化,呈現(xiàn)出腦機協(xié)同演進的過程:初期以解碼器自適應(yīng)更新為主,隨著時間推移,大腦貢獻逐步增加,最終腦機接口性能不僅沒有下降,其準(zhǔn)確率還提升了約20%。

“這項研究首次提出了腦機協(xié)同演進的概念,并基于憶阻器神經(jīng)形態(tài)器件完成了技術(shù)驗證,通過長時程大腦與憶阻器神經(jīng)形態(tài)器件之間的信息交互初步實現(xiàn)了生物智能與機器智能的互適應(yīng)、互學(xué)習(xí),為研發(fā)未來實用型腦機接口系統(tǒng)提供了重要的理論基礎(chǔ)與技術(shù)支撐,也為腦機融合智能的發(fā)展開辟了新的方向?!碧旖虼髮W(xué)腦機海河實驗室許敏鵬教授表示,“我們這款系統(tǒng)未來計劃拓展到更多便攜式或可穿戴腦機接口設(shè)備中,服務(wù)于消費級、醫(yī)療級等各類智能人機交互實用場景。”

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