Мечта о телепатии воплощена: человек научился управлять роботами силой мысли

Мечту Илона Маска о телепатии претворили в жизнь в Китае: человек научился управлять роботами силой мысли.
О достижении объявил Центр передовых исследований мозга и интеллектуальных технологий (CEBSIT). Впервые в мире человек с тяжелой травмой спинного мозга получил стабильное, применимое в реальной жизни управление несколькими вспомогательными роботами с помощью имплантированного ему интерфейса мозг-компьютер (ИМК).
Пациент обрел беспрецедентные возможности: он может заказать еду с доставкой и встретить курьера с робособакой, выполнять оплачиваемую работу и гулять по району — при том что уже три года он полностью обездвижен ниже шеи.
Мечта Илона Маска
Таким образом, реализована идея, стоящая за проектом Илона Маска «Телепатия» — зарегистрированным концептом, цель которого — позволить людям управлять устройствами силой мысли. Но хотя Neuralink раньше включился в гонку нейроинтерфейсов, он все еще в начале пути — например, пациенты учатся играть в видеоигры или пить воду. Китай же уже вышел на практическое применение технологии, не скрывает гордости газета.
Исследование подтвердило безопасность электродов в мозге, их долгосрочную стабильность, а также стабильность записи и декодирования сигналов, сообщил академик Китайской академии наук Пу Мумин, научный руководитель CEBSIT, в эфире китайского государственного телевидения. Это необходимые шаги для продвижения инвазивных ИМК к практическому медицинскому применению.
Пациент, названный «мистером Чжаном», получил травму спинного мозга в результате падения в 2022 году, что привело к параличу. После более чем года традиционной реабилитации он добился минимального прогресса — произвольные движения ограничены головой и шеей. 20 июня в больнице Хуашань при Фуданьском университете в Шанхае ему была проведена операция по имплантации ИМК WRS01.
Как это устроено
Хирургически имплантированный нейроинтерфейс состоит из двух частей: сенсорного и процессорного модуля. Сенсорный модуль диаметром около 5–8 мм вживляется в мозг реципиента с помощью гибких электродов. После имплантации сенсоров хирург делает в черепе канал толщиной 3–5 мм, куда помещает и фиксирует чип процессорного модуля.
После имплантации Чжан носит «шлем», который содержит интегрированные внешние устройства, включая беспроводной источник питания и приемник сигнала. Эти узлы обеспечивают уверенное взаимодействие шлема с имплантом, электроды которого соединяются с ним автоматически.
После двух-трех недель тренировок Чжан стал первым человеком, который смог управлять курсором компьютера и такими устройствами, как планшет, исключительно с помощью мозговых сигналов, повторив результаты клинических испытаний, проведенных ранее в этом году.
«После несчастного случая прошло более трех лет, и теперь я наконец могу снова работать», — поделился он.
В должностные обязанности Чжана входит проверка выдачи товаров из дистанционно управляемых вендинговых автоматов с помощью управляемого мыслью курсора. Его труд стал первым задокументированным случаем, когда участник клинического испытания выполняет оплачиваемую работу.
«Сейчас я стажер-сортировщик. Каждый день мне нужно использовать компьютер, чтобы управлять курсором и сортировать товары, — рассказал испытуемый. — Немного сложно, но для меня это бесценная возможность».
Опираясь на эти результаты, исследовательская группа расширила сценарии применения ИМК с двухмерных экранов до трехмерного физического мира. Помимо удаленной работы, с помощью ИМК Чжан управляет роботизированными собаками и умными колясками. Робособаки доставляют ему еду, а на коляске он может спуститься на прогулку.
«Сейчас меня больше всего вдохновляет этот звук связи — кажется, он восстановил то, что было разорвано все эти годы», — признался мужчина.
Главный прорыв
Эти невероятные перемены в его судьбе были бы невозможны без высокой скорости отклика ИМК. Естественная задержка проведения в нейронных цепях человека составляет около 200 миллисекунд. Для Чжана разработан специальный протокол связи, сокративший время сквозной задержки до менее чем 100 миллисекунд, что ниже физиологического порога.
Исследование также выявило процесс нейронной адаптации. По мере роста мастерства мозговая активность, связанная с задачей, переходит от вовлечения множества нейронов к доминированию более эффективной их группы. Это снижает когнитивную нагрузку и приводит к более «внутреннему» или интуитивному контролю.
На основе данных этого испытания идет работа над усовершенствованной системой — WRS02 — с увеличенным до 256 количеством каналов. Ее первые клинические испытания запланированы на ближайшее будущее.









