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能力,它是一項應用於醫療、康復、護理等領域的技術。

腦機介面可分為感覺型(輸入型)和運動型(輸出型)兩種。

感覺型腦機介面,它是將輸入到人體感測器的外界資訊轉換(編碼)為電訊號,透過植入到腦內的電極將該訊號傳遞給感覺神經,從而實現重建感覺功能。例如,對於存在聽覺障礙的患者,在其耳部植入小型傳聲器,將傳聲器採集到的聲音資訊透過嵌入聽神經的電極傳入腦內(人工耳蝸),就可以達到恢復聽力的效果。在臨床上,這種技術已經應用於佩戴助聽器改善聽力效果不佳的患者身上。

運動型腦機介面,簡單來說,它是透過思維來驅動機器。當要做某個動作時,計算機透過讀取大腦運動區的訊號,就可以直接驅動機器。一般情況下,腦機介面指的是運動型腦機介面,多數人想象中的腦機介面也基本上是運動型的。

腦機介面技術中,有向人體植入某種裝置的侵入式,也有透過戴在頭部並從體外讀取腦的資訊或者向腦傳輸訊號的非侵入式。人工耳蝸就是侵入式腦機介面的例子。

而Z大這個團隊在感染者身上進行改造的,就是一個感覺性的腦機介面裝置。

這些倖存的教授中,有些人對改造這感染者的事情很是上心,在最開始大家提出了各自的想法之後,實驗的時候大家也都很出力。

在他們的研究中,這些感染者的大腦實際上是沒有什麼思維能力的,從醫學的角度判斷,完全可以說這些感染者是已經腦死亡的。

可他們的身體又可以移動,這就不符合腦死亡的基本情況,那就是肢體的感官運動。

於是在吳忠良和生命研究小組在研究抑制劑的時候,腦機介面團隊便開始嘗試編制一塊能夠控制感染者基本行動的元件。

在疫情爆發之前的世界上,做運動型腦機介面比較先進的當屬Musk投資的Neuralink公司,該公司研製的腦機介面晶片,整個系統包含數千個電極,它們與比頭髮絲還細的柔性細絲相連,透過微小晶片將資料傳輸到計算機。 腦機介面技術的目標是將人腦與計算機融為一體,為人類提供更快、更直接、更高效的腦機互動能力。 透過植入電極,Neuralink可以讀取大腦中的電訊號,並將其轉化為可識別和可操作的資訊,使得人們可以透過意念控制外部裝置,比如電腦、智慧手機、人工肢體等,或者從外部裝置中獲取資訊,實現腦機之間的無縫互動。

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