近日,一名中风后不能说话的男子,借助一个新系统读取其大脑语言生成区发出的电信号,最终产生了句子。这种方法以前曾被用于再现非残疾志愿者的语句。但是,这是首次在一位瘫痪患者身上演示该技术,未参与该研究的荷兰马斯特里赫特大学计算机学家Christian Herff说,“解决了真正需要解决的主要问题——把技术带给真正需要它的病人”。
这名参与者在十多年前患过一次中风,并因此患上了(因大脑受伤引起的)构音障碍——一种无法控制与说话有关肌肉的疾病。因为其四肢也瘫痪了,所以他只能通过头部的微小运动在屏幕上选择字母来与人交流,大约每分钟“讲”5个单词。
为了实现更快、更自然的交流,美国加州大学旧金山分校神经外科医生Edward Chang测试了一种方法。这种方法使用了一种被称为深度学习算法的计算模型,来解释感觉运动皮层(涉及产生语言的大脑区域)的大脑活动模式。到目前为止,这种方法已经在志愿者身上进行了测试,这些志愿者曾因非研究原因接受了电极植入,比如监测癫痫发作。
在这项新研究中,Chang团队暂时移除了参与者的一部分头骨,并在他的感觉运动皮层上直接放置了一层比信用卡还小的薄片电极。要“训练”算法,将大脑活动模式与说话和特定词汇联系起来,研究小组需要知道这个人打算在什么时候说什么。
因此,研究人员反复在屏幕上呈现50个单词中的一个,并要求该男子尝试在单词出现时说出它。之后,参与者开始试着读由这50个单词组成的句子,比如“请把我的眼镜带来。”研究人员还添加了一个称为自然语言模型的处理组件,该组件能使用常见的单词序列来预测句子中可能出现的下一个单词。
近日,研究人员在《新英格兰明升手机版杂志》上报道说,该系统在一个句子中只有大约25%的单词出错率。圣地亚哥州立大学神经app家Stephanie Riès-Cornou说,这“令人印象深刻”。目前,相关系统的平均错误率为92%。
Herff 认为,研究小组在该男子试图说话时生成句子,而不是像大多数研究那样,从之前记录的大脑数据中生成句子,这是一个“巨大的”进步。
Chang说,采用这种新方法,该男子能以每分钟18个单词的速度造句。这与今年5月发表于《自然》的另一种脑机接口技术在现实中的速度大致相当。后者该方法利用计算机从脑信号解码意图手写的动作,一位颈部以下瘫痪的研究对象在使用这个新的手写脑机接口时,在实验中写字速度能达到每分钟90个字符,准确率为94.1%。
Chang指出,该系统还不能在日常生活中使用。未来,研究人员计划扩大系统的词汇库,并使其无线化,这样用户就不用被拴在一台大约迷你冰箱大小的电脑上了。(来源:明升中国app报 唐一尘)
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