Найти в Дзене

Что, если нейроинтерфейсы станут общедоступны?

Только представьте: чтобы включить прибор, завести машину не нужно будет нажимать на кнопку или поворачивать ключ. А для ответа на ваш вопрос не нужно будет гуглить сотни сайтов и читать длинные тексты: ответ просто придет вам в голову даже раньше, чем вы успеете задать вопрос. Так, вполне возможно, будет через несколько десятков лет, а технологии для воплощения такой фантастики создаются уже

Только представьте: чтобы включить прибор, завести машину не нужно будет нажимать на кнопку или поворачивать ключ. А для ответа на ваш вопрос не нужно будет гуглить сотни сайтов и читать длинные тексты: ответ просто придет вам в голову даже раньше, чем вы успеете задать вопрос. Так, вполне возможно, будет через несколько десятков лет, а технологии для воплощения такой фантастики создаются уже сегодня.

Нейрокомпьютерные интерфейсы (НКИ) – одна из многообещающих технологий будущего (или даже уже настоящего). На самом деле, что получится, если суметь считывать нервные импульсы человека и передавать их в компьютер безо всяких посредников, вроде речи, жестов или манипуляций. А может быть, даже без необходимости осознания – ведь для того, чтобы электрические и химические процессы в нервных клетках превратились в то, что мы называем "мыслью" тоже требуется время. А сигналы от компьютера могут, вероятно, быть переданы напрямую в мозг точно также, как сигналы наших собственных органов чувств.

Попытки расшифровать сигналы мозга предпринимаются человечеством довольно давно, чуть ли не с позапрошлого века. В 1950 – 70-х годах исследователи демонстрировали простейшие корреляции между нейронной активностью и движениями конечностей. В 1990-е годы развитие электроэнцефалографии позволило осуществлять регуляцию простейших движений через НКИ. Уже тогда были интерфейсы, позволяющие управлять, скажем, курсором на экране с помощью "силы мысли". В 1999 году исследователи из Калифорнийского университета расшифровали сигналы зрительной системы кошки и смогли воспроизвести изображения, увиденные животным.

Развитие технологий, в особенности компьютерных и нанотехнологий, дало дальнейший импульс этим исследованиям, и за последние десятилетия уже десятки и сотни компаний и лабораторий пытаются усовершенствовать технологии взаимодействия человеческого мозга с различными внешними системами. Некоторые из них активно рекламируют себя и широко известны, вроде компании Илона Маска Neuralink, другие работают в тени, занимаясь чистой наукой или работая под руководством военных, но их успехи, о которых становится известно благодаря научным публикациям не менее впечатляющи.

Существует несколько путей развития нейроинтерфейсов – неинвазивные, инвазивные и полуинвазивные. Неинвазивные – это, по сути, расшифровка и трактование электроэнцефалограммы, магнитной энцефалограммы, данных томографа или инфракрасной ближней спектроскопии. По сравнению с другими методами неинвазивные НКИ менее точные и, к тому же, пока не предполагают адекватной обратной связи. Т.е. понять, что происходит в мозге более-менее можно, а вот передать сигнал обратно – не очень получится. Хотя воздействие электрических или магнитных полей на мозг известно довольно давно и даже применяется в терапии, точность этих методов пока довольно низка. Несмотря на это неинвазивные НКИ – самые распространенные, их можно вполне себе приобрести в розничной торговле и побаловаться, научившись гонять шарик на экране или даже научив домашний сервер включать свет или приборы "силой вашей мысли".

Гораздо перспективнее, но и опаснее выглядят инвазивные методы. Это означает, что в мозг человека или животного вживляются сотни, тысячи, а в будущем и десятки тысяч микроэлектродов. Первые опыты в этом направлении выглядели по-настоящему садистскими – никому не хочется, наверно, обнаружить себя с торчащими из головы проводами. Однако современные инвазивные НКИ выглядят куда менее ужасно. К их числу относится, например, вышеупомянутый Neuralink Маска. Третье поколение этого интерфейса состоит с 1024 нитей-электродов диаметром всего 4-6 микрометра (то есть примерно в 200 раз меньше миллиметра), сделанных из специального биосовместимого полимера, не вызывающего отторжения. Электроды вживляются специальным хирургическим роботом который, собственно, и является основным ноу-хау компании. Уже первые испытания системы оказались успешными – полностью или частично парализованные пациенты смогли управлять курсором, писать письма и т.д.

Но амбиции Илона Маска куда больше этого достижения. Он говорит уже о взаимодействии мозга с искусственным интеллектом – то есть, по сути, то о чем я писал в начале публикации.

Хотя отрасль пока активно рекламирует вполне благородные задачи и цели: возвращение к полноценной жизни людей с ограниченными возможностями, возможность взаимодействовать с системами дополненной реальности, применение в играх и для управления механизмами. Но мы-то все понимаем, кто больше всего заинтересован в результатах? Ведь управлять можно не только курсором, но и различными системами оружия, например. Представьте, скажем, какое преимущество получит летчик, которому в современном, невообразимо скоротечном, воздушном бою не нужно будет передвигать рычаги и нажимать на кнопки, а достаточно будет просто подумать, и даже не подумать – ведь решения профессионалом принимаются на уровне инстинктов…

Или вот совсем жуткое, из серии триллеров про зомби. Армия США (разумеется, не только США) активно интересуется нейроинтерфейсами, в том числе мышечными нейроинтерфейсами. По некоторым публикациям, такая технология позволяет посылать импульс непосредственно в мышцы человека. Помните описанный во многих учебниках опыт с дергающейся лапкой препарированной лягушки, на мышцы которой подается электроток? Ну примерно то же, только с обратной связью, регулируемым воздействием, множеством вживленных электродов, автономным питанием и способным управлять всем этим процессором. И вот действия бойца уже контролируются извне, в том числе и уже не живого бойца…

В общем, хотя развитие НКИ находится на самой ранней стадии, уже сейчас понятно, что они могут оказать драматическое влияние на развитие человечества. Конечно, тысяча и даже несколько тысяч электродов еще не позволяют говорить о слиянии человека и компьютера, да и передача сигнала из мозга куда как проще, чем обратный процесс. Для того, чтобы качественно передавать информацию в мозг надо досконально понимать, как мозг, собственно, работает. Но там, где понимаем – уже есть и НКИ с обратной связью, например устройства передающие изображения с оптических сенсоров непосредственно на зрительную кору головного мозга уже существуют. Это еще не прямая передача мыслей, но близко к этому – кто запретит передавать тем же путем картинку, созданную компьютером. То есть развитие НКИ уже потихоньку переходить из чисто научных изысканий в область инженерных задач. А уж если за что-то взялись инженеры, то, поверьте инженеру, это скоро будет работать.

#нейроинтерфейcы #НКИ #нейралинк #нейрокомпьютерный