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AI 打破腦機接口延遲壁壘:癱瘓者“開口”近乎實時


IT之家 4 月 11 日消息,加州大學伯克利分校與舊金山分校的研究團隊在腦機接口(BCI)領域取得突破,成功開發出一種技術,幫助重度癱瘓患者恢復自然語音表達。該技術利用人工智能(AI)模型,將大腦信號實時轉化為可聽語音,解決傳統語音神經假體延遲問題。

加州大學伯克利分校與舊金山分校的研究團隊開發了一種創新方法,通過捕捉大腦運動皮層信號,利用 AI 算法實時解碼并生成語音。

研究共同負責人、伯克利分校電氣工程與計算機科學系助理教授 Gopala Anumanchipalli 表示,這種“直播”(streaming)方法借鑒了類似 Alexa 和 Siri 的語音解碼技術,能顯著縮短從大腦意圖到語音輸出的時間。實驗中,患者 Ann 無需發聲,僅通過“默想”句子即可生成接近自然的語音。

新技術的核心在于解決傳統 BCI 語音解碼的延遲問題。以往技術單句解碼需約 8 秒,而新方法能在患者產生說話意圖后 1 秒內輸出首個音節。

研究共同第一作者、伯克利分校博士生 Kaylo Littlejohn 介紹,團隊通過 AI 預訓練文本轉語音模型,模擬患者受傷前的聲音,讓輸出更具個性化。實驗還驗證了該技術對多種腦信號采集設備(如微電極陣列和面部肌電傳感器)的兼容性,顯示其廣泛適用性。

研究團隊進一步測試了算法的泛化能力。他們讓患者 Ann 嘗試“說出”26 個未包含在訓練數據中的單詞,如 NATO 音標字母表中的“Alpha”、“Bravo”等。

結果顯示,模型仍能準確解碼,證明其不僅依賴模式匹配,而是真正學習了語音的構成規律。另一位共同第一作者、博士生 Cheol Jun Cho 表示,這種能力為未來提升語音表達的語氣、音調等特征奠定了基礎。

患者 Ann 反饋,相比 2023 年的早期實驗,新方法讓她感到更強的控制感和自我表達能力。研究團隊計劃繼續優化算法,增強語音的自然度和情感表達,同時探索如何將技術應用于更廣泛的臨床場景。

IT之家附上參考地址

來源:IT之家
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