“脑机”幻想或成真?厦大教授Science发表“仿生纳流离子学”前瞻性论文( 二 )
与1D纳米流体相比 , 2D平面限域扩大了离子传输的平移自由度 , 导致离子之间的相互作用次数增加、相互作用增强、且相互作用形式更加多样 , 同时离子运动的滞后效应为离子电路带来了潜在的记忆效应 , 为脑机接口和类脑计算等技术的发展与运用带来了新机遇 。
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仿生一维二维纳流系统
仿生纳流离子学在未来人工智能、脑机
接口、人机增强技术中具有巨大潜能
脑机接口技术(Brain-computer interface , BCI)一直是科幻小说等文学作品中的热门话题 。但是现阶段 , 大脑与计算机的双向沟通远未实现实用化 , 其中一个主要的原因就是这两个系统采用的是两种不同的信号传导介质 。基于离子传导的纳流离子器件不仅具有与神经元兼容的信号 , 还具有与生理水溶液环境兼容的工作介质 , 将成为实现大脑与计算机双向连接互通最具潜力的发展方向 。
对于纳流离子系统信号转换与传输机制的基础研究将进一步深化我们对于同样基于离子传导的神经系统中信息交流机制的理解 , 这将极大地推动纳流离子学与交互式BCI、可穿戴/植入式BCI或神经元计算机接口以及类脑智能等的跨学科探索性研究 , 促进人机智能共生、脑-机智能协同 , 最终实现借助人工智能突破生物智能的局限 , 发展出兼有生物智能与人工智能优势互补的新型智能形态 。
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面向未来的新兴仿生纳流离子学
所涉及的交叉学科方向
【“脑机”幻想或成真?厦大教授Science发表“仿生纳流离子学”前瞻性论文】来源:新福建
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