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仅凭意念就能在屏幕上流畅输入文字,这种曾出现在科幻作品中的场景,正随着脑机接口技术的进步逐渐变为现实。近日,美国麻省总医院与哈佛大学医学院的研究人员在《自然·神经科学》期刊上公布了一项突破性进展:他们开发出一种新型脑机接口,使得四肢瘫痪患者能够用意念在虚拟键盘上打字,速度可达每分钟110个字符,相当于健全人使用智能手机打字速度的81%,且错误率仅为1.6%。这项研究为渐冻症和高位截瘫等患者提供了高效沟通的新途径,标志着脑机接口技术正从实验室走向临床应用。

这项技术的关键在于,它直接在大脑与外部设备之间建立了一条“信息通路”,绕过了受损的神经和肌肉。以往的研究尝试通过解码大脑的语言意图来生成语音,或识别手写动作,但这些方法要么速度较慢、准确率不高,要么对患者的残余运动能力有特定要求。

相较之下,电脑键盘打字是一种更为普遍的输入方式。研究团队正是抓住了这一点,让两名四肢瘫痪患者(一位患有肌萎缩侧索硬化症,另一位因颈椎脊髓损伤导致瘫痪)在脑海中构思手指敲击键盘的动作。植入大脑运动皮层区域的微型电极能够捕捉到这些神经信号,并利用深度神经网络模型将其转化为屏幕上的文字。该系统只需30句的训练即可完成校准,这种“即学即用”的低门槛特性,为该技术融入日常生活奠定了基础。

这项研究仅仅是脑机接口技术飞速发展的一个缩影。放眼全球,脑机接口技术正在多个领域加速推进。在重症医疗领域,植入式设备帮助患者重新与外界建立联系。例如,瑞士洛桑联邦理工学院的团队通过植入式“电子桥梁”,帮助脊髓损伤患者恢复了行走能力;美国Neuralink公司已验证其设备能够让受试者用意念控制鼠标和玩游戏;中国清华大学自主研发的侵入式脑机接口“NEO”,也成功帮助瘫痪患者实现了脑控抓握。在非植入领域,技术创新也在快速迭代。澳大利亚悉尼科技大学的研究人员利用无创的多通道脑电技术,实现了对想象语言的解码输出;中国科学院自动化研究所团队则利用“SignBrain”可穿戴设备,实现了闭眼想象打字。目前,脑机接口技术已能实现运动、语言和文字信息的解码输出,未来有望解码更复杂的图像、音乐甚至思维过程。

当然,脑机接口技术从实验室走向实际应用仍面临诸多挑战。植入式设备的长期生物相容性、无创技术的信号解码精度,以及实现更自然的“双向交互”(即不仅能读取大脑指令,还能向大脑写入触觉等感知信息),都是未来需要解决的关键问题。此外,还需要考虑如何让设备更加轻便易于穿戴、实现“即戴即用”,以及如何降低手术创伤。同时,随着大脑信号的读取和解析成为可能,如何保护“思维隐私”和神经数据安全,也是技术发展必须同步面对的伦理议题。

随着微创、无创、可穿戴及双向闭环技术的不断成熟,脑机接口将逐步从“功能的重建”发展到“潜能的拓展”,最终实现人机共融的“脑机智能体”。从辅助失语患者恢复表达,到为截肢者配备智能假肢,再到对人脑的思维、意识等认知功能进行解码重构,以及发展脑机融合智能,脑机接口技术的潜力巨大。当“心想事成”不再仅仅是一句美好的祝愿,而是触手可及的现实,一个与机器深度融合的新时代正加速到来。

(作者为中国科学院自动化研究所研究员)

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