Найти в Дзене

Робот с живым мозгом: в Китае создали гибрид человека и машины

Что, если искусственный интеллект не просто имитирует мышление, а однажды начнёт думать живыми клетками? В Китае учёные сделали шаг, который звучит как сцена из фантастики, но основан на реальности: они вырастили в лаборатории мини-мозг из человеческих клеток и подключили его к роботу. Не нейросеть. Не алгоритм. А настоящие нейроны человека, управляющие машиной. Исследователи из Тяньцзиньского университета и Южного университета науки и технологий Китая вырастили мозговой органоид — миниатюрную структуру из человеческих стволовых клеток, способную образовывать нейронные связи и посылать сигналы. Этот органоид подключили к электронному чипу, который считывает сигналы и передаёт их машине. По сути, получилась система мозг-на-чипе (brain-on-chip), через которую живые нейроны взаимодействуют с роботизированной системой. Так появился робот, выполняющий простейшие задачи — например, обход препятствий — под управлением живых клеток. В отличие от обычных ИИ-систем, требующих терабайты данных и
Изображение: Habr / habr.com
Изображение: Habr / habr.com

Что, если искусственный интеллект не просто имитирует мышление, а однажды начнёт думать живыми клетками? В Китае учёные сделали шаг, который звучит как сцена из фантастики, но основан на реальности: они вырастили в лаборатории мини-мозг из человеческих клеток и подключили его к роботу. Не нейросеть. Не алгоритм. А настоящие нейроны человека, управляющие машиной.

Исследователи из Тяньцзиньского университета и Южного университета науки и технологий Китая вырастили мозговой органоид — миниатюрную структуру из человеческих стволовых клеток, способную образовывать нейронные связи и посылать сигналы.

Этот органоид подключили к электронному чипу, который считывает сигналы и передаёт их машине. По сути, получилась система мозг-на-чипе (brain-on-chip), через которую живые нейроны взаимодействуют с роботизированной системой.

Изображение: Habr / habr.com
Изображение: Habr / habr.com

Так появился робот, выполняющий простейшие задачи — например, обход препятствий — под управлением живых клеток. В отличие от обычных ИИ-систем, требующих терабайты данных и огромные мощности, этот биогибрид работает иначе:

  1. Обучается быстрее на малом объёме информации;
  2. Потребляет значительно меньше энергии;
  3. Демонстрирует адаптивное поведение — способность менять реакцию в зависимости от внешних условий.

В одном из экспериментов робот изменил свой маршрут, когда столкнулся с преградой, хотя явно прописанного алгоритма для этой ситуации не было. Учёные описывают это как проявление обучаемости и гибкости, которые пока ещё слабо изучены в контексте живых нейросетей.

Изображение: Habr / habr.com
Изображение: Habr / habr.com

Научного доказательства того, что мозговой органоид обладает сознанием — нет. Это не разум в привычном понимании и не личность. Но сама идея, что живые нейроны могут принимать решения и адаптироваться — уже вызывает серьёзный интерес у исследователей.

Некоторые учёные не исключают, что со временем, при усложнении таких систем, может возникнуть новая форма когнитивной активности, хотя и совершенно отличная от человеческой.

Именно поэтому появляются такие вопросы:

  1. Может ли органоид в будущем почувствовать боль?
  2. Где грань между экспериментом и созданием нового живого субъекта?
  3. Что делать, если он когда-нибудь начнёт «ощущать»?

Пока ответы на эти вопросы — в будущем. Но сама постановка таких проблем говорит о том, как далеко шагнула наука.

Это уже не просто ИИ. Это живой механизм, где граница между машиной и организмом становится всё тоньше. И кто знает — может, в глубине этих микроскопических нейронов уже зарождается нечто, что в будущем мы назовём новым разумом.

Вы еще не наш абонент? Скорее оставляйте заявку на подключение – и получите от нас самое выгодное предложение!

-4

Наш сайт: SEVEN SKY или позвоните нам: +7 (495) 989 24 94