環球快資訊丨人和機器之間,正在消失的界限!
關鍵詞:人工智能;人類;邊界
我們在上周報告了Elon Musk著力打造“人與AI無縫結合共生體”的文章,收到了很多信息。很多朋友問,這是馬斯克個人的認識,還是美國科學界的共識?
馬斯克修改NeuraLink長期愿景,著力打造“超人大腦”,認為人類的未來是“人與AI無縫結合”的共生體
(相關資料圖)
答案是:看數據,而不是某個人觀點。
2023年5月18日,Science雜志洞察專欄發表了一篇引起廣泛關注的文章,題目是“The disappearing boundary between organism and machine”,即有機體和機器之間的邊界正在消失【1】;討論了人工智能新進展的背景下,人類的未來會如何。
近年來,人工智能(AI)和機器人技術的研發持續探索生物體與機器的界面交互。AI驅動的動力假肢、以及將假肢與人腦活動連接的腦機接口,旨在完全模仿人體功能,為因疾病和傷害而受苦的人提供醫療解決方案。
然而,要想將機械驅動器(如假肢)與人體更為無縫地整合在一起,就需要開發一種大型的、復雜的、可延展的傳感器,能夠覆蓋人體和機械組件。美國斯坦福大學和北京天壇醫院合作,報道的一種模仿生物皮膚感官反饋的神經形態電子皮膚系統的開發成為最新的突破【2】。
上圖展示了神經形態電子皮膚的工作原理。首先,人工感官受體可能對外部刺激(如溫度和壓力)作出反應。在這種神經形態系統中,低電壓驅動的電路將輸入的模擬信號編碼為脈沖列,這些脈沖列可以沿神經傳到大腦。然后,反應信號從大腦傳回,并通過一個人工突觸進行調制,該突觸調節電流并引起身體的運動。
Wang等人的這項創新研究為生物體與機器的無縫融合開辟了新途徑。他們開發的神經形態電子皮膚系統滿足了與生物體整合的所有必要要求。這個系統涵蓋了一系列復雜的生物感官功能,同時通過模擬生物傳感器運動回路來調節電流和引起身體運動。
Wang等人開發的電子皮膚由可延展的場效應晶體管和全固態突觸晶體管組成,可以在低電壓(0.5 V)下驅動。這種電子皮膚能夠產生神經形態脈沖列信號,并完成閉環執行,從而模擬生物感官運動回路。
此外,他們的研究還展示了這種系統在實際應用中的可能性。他們在活體鼠模型中測試了這個平臺的實用性,將軟性電子皮膚連接到鼠的體感皮層,復制皮膚感覺。他們發現,施加在傳感器上的不同壓力等級成功地觸發了體感皮層的數字化輸入,刺激了運動皮層中神經元的放電。
這項發展預計將對更廣泛的臨床應用產生重大影響。
例如,覆蓋電子皮膚的機器人可能能夠像人類一樣感受到疼痛和壓力,從而更好地確保與他們相伴的人們的安全。目前,皮膚損傷和截肢對感知與運動的閉環造成了巨大的破壞,導致如握住物體這樣簡單的任務對患者來說變得充滿挑戰。如果能夠利用神經形態電子皮膚系統重構感知與運動的閉環,那么這些患者的生活質量將得到提高。
編者按:
在過去的幾年中,我們已經看到了科學和技術領域在打破生命體與機器之間的邊界方面取得了顯著的進步。
然而,這項新研究的發現無疑為我們提供了一個全新的視角:一個模擬生物皮膚的感知反饋機制的電子皮膚系統。這種創新的技術不僅為神經工程和假肢制造帶來了新的可能性,同時也對我們理解生命與機器之間的交互提出了解決方案。
我們會看到更多此類研究,讓我們能夠在理解生命與機器之間的交互中取得更多的進步,并在我們的生活中應用這些發現。
由此,進一步印證了馬斯克的說法:未來的人,就是人與人工智能/機器的共生體。
參考資料來源:
【1】?https://www.science.org/doi/10.1126/science.adf0262
【2】?Wang W, Jiang Y, Zhong D, Zhang Z, Choudhury S, Lai JC, Gong H, Niu S, Yan X, Zheng Y, Shih CC, Ning R, Lin Q, Li D, Kim YH, Kim J, Wang YX, Zhao C, Xu C, Ji X, Nishio Y, Lyu H, Tok JB, Bao Z. Neuromorphic sensorimotor loop embodied by monolithically integrated, low-voltage, soft e-skin. Science. 2023 May 19;380(6646):735-742. doi: 10.1126/science.ade0086. Epub 2023 May 18. PMID: 37200416.
本文來源:Hanson臨床科研,原文標題:《Science丨人和機器之間,正在消失的界限!》
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