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최신 AI 기술은 73%의 정확도로 '뇌 언어'를 비침습적으로 해독합니다.

王林
풀어 주다: 2023-04-12 23:04:04
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1781명이 탐색했습니다.

현재 인공지능 기술은 비침습적 뇌 해독 기술을 한 단계 더 발전시켰다고 합니다! 이 기술은 아직 의사소통이 불가능한 사람들이 일반 사람들처럼 말하고 웃을 수 있게 해줄 수는 없지만, 과학자들이 그들의 음성 내용을 정확하게 해독할 수 있게 해줄 수는 있습니다.

이 인공 지능 기술은 참가자의 두뇌 활동에서 단어와 문장을 해독할 수 있습니다. 정확도는 놀랍지만 여전히 100% 정확하지는 않습니다. 사람들이 들은 내용을 추론하는 인공지능 기술을 통해 참가자들은 선택 테스트에서 평균 73%의 정답을 얻은 것으로 나타났습니다.

연구에 참여하지 않은 아일랜드 더블린 트리니티 대학의 컴퓨터 과학자 Giovanni Di Liberto는 인공지능의 성능이 많은 사람들이 가능하다고 생각하는 수준을 넘어섰다고 말했습니다.

최신 AI 기술은 73%의 정확도로 뇌 언어를 비침습적으로 해독합니다.

8월 25일, 언론은 페이스북의 모회사인 메타(Meta)가 새로운 인공지능 기술을 개발했다고 보도했는데, 이는 음성, 타이핑, 몸짓 등을 통해 소통할 수 없는 전 세계 수만 명의 사람들에게 궁극적으로 적용될 것으로 예상된다. : 최소 의식, 감금 증후군 또는 "식물 상태" 환자, 현재는 일반적으로 무반응 각성 증후군 집단으로 지칭됩니다.

언어 표현 장애가 있는 사람들을 돕기 위한 현재 기술의 대부분은 어느 정도 물리적으로 침습적이며 전극을 이식하기 위해 고위험 뇌 수술이 필요한 것으로 보고된다고 Meta의 AI 연구원이자 신경과학자 Jean-Remy King이 말했습니다. 회사-레미킹은 새로 개발된 인공지능 기술이 침습적인 방법이 아닌 의사소통 장애가 있는 환자를 도울 수 있는 실현 가능한 솔루션을 제공할 것으로 기대한다고 말했다.

Jenny와 그녀의 동료들은 53개 언어로 된 56,000시간의 음성 녹음에서 단어와 문장을 감지할 수 있는 계산 도구를 개발했습니다. 언어 모델이라고도 하는 이 도구는 세부적인 수준에서 단어와 문장을 감지하는 방법을 학습합니다(예: 문자 또는 음절) 및 더 넓은 수준(예: 단어 또는 문장)은 언어의 특정 기능을 식별합니다.

연구팀은 4개 기관의 데이터베이스에 언어 모델이 포함된 인공지능 시스템을 적용했습니다. 여기에는 169명의 자원봉사자의 두뇌 활동이 포함되었습니다. 이 데이터베이스에서 참가자들은 작가 Ou Nestor Hemingway의 "The The"와 같은 다양한 이야기와 문장을 들었습니다. 노인과 바다'와 루이스 캐롤의 '이상한 나라의 앨리스의 모험'에서 직원들은 뇌자기계(MEG)나 뇌파계를 사용해 참가자들의 뇌를 스캔했다. 장치는 뇌 신호의 자기적 또는 전기적 구성 요소를 측정할 수 있다.

그런 다음 팀은 실제 뇌 사이의 물리적 차이를 설명하는 데 도움이 되는 계산 방법을 사용하여 각 참가자의 뇌 활동 데이터 중 3초를 사용하여 들은 내용을 해독하려고 시도했으며 인공 지능 시스템에 지시했습니다. 스토리 녹음은 사람들이 들은 내용에 해당하는 인공지능이 계산한 뇌 활동 패턴과 매칭한 후, 1,000개 이상의 가능성을 바탕으로 참가자가 짧은 시간 안에 어떤 내용을 들을 가능성이 있는지 예측합니다.

연구자들은 자기뇌파검사기를 사용하여 테스트했을 때 참가자들이 선택한 상위 10개의 가능한 답변의 정확도가 73%에 이르렀다는 사실을 발견했습니다. 그러나 뇌파검사기 테스트 결과를 통해 정확도는 30% 미만으로 떨어졌습니다. 아주 잘. Liberto는 "그러나 이 시스템의 실제 적용에 대한 우리의 예측은 낙관적이지 않습니다. 무엇에 사용될 수 있습니까? 뇌자기검사는 부피가 크고 값비싼 기계입니다. 이 기술을 진료소에 적용하려면 기술 혁신과 개선이 필요합니다. , 장치를 저렴하게 만드는 것입니다.

앤아버 미시간 대학의 언어학자 Jonathan Brennan은 다음과 같이 말했습니다. "이 최신 연구에서는 '디코딩'이 실제로 무엇을 의미하는지 이해합니다. 매우 중요한 것은 이 단어가 정보를 직접 해독하는 과정을 설명하는 데 자주 사용된다는 것입니다. 특히 두뇌 활동에서 언어를 해독하는 것은 시스템이 제한된 범위의 답변을 제공할 수 있기 때문에 이를 달성할 수 있습니다. 언어의 경우 인공지능 시스템을 실제 응용으로 확장하려면 언어 응용이 무제한이기 때문에 달성하기 어렵습니다. ”

더 중요한 것은 AI가 비언어적 환자와 직접 관련이 없는 오디오를 수동적으로 듣고 있는 참가자에 대한 정보를 해독할 수 있다는 것입니다. 의미 있는 의사소통 도구가 되기 위해서는 과학자들이 이를 해독하는 방법을 배워야 합니다. 배고픔, 불편함 표현 또는 간단한 "예" 또는 "아니요" 표현 등 환자가 표현하고 싶은 메시지

사실 이 인공지능 기술은 음성 생성이 아닌 음성 인식을 디코딩합니다. 궁극적인 목표이지만, 현재로서는 관련 과학기술을 더욱 개선하고 개선할 필요가 시급합니다.

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원천:51cto.com
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