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2012年4月21日 星期六

訓練電腦認識情緒Training computers to recognise emotion


影片請按這兒

" 情緒測量的技術很快將無所不在。這將讓人們發展出新的方式溝通! " 


今天介紹的是由麻省理工學院情緒計算研究小組提供的影片,此研究小組致力發展可讀取人們面部表情的電腦,透過一些簡單的可穿式設備解讀出情緒狀態,如電子手鐲,由測量汗水的微小變化,檢測緊張或興奮,或定位攝影,由臉部定位表情或像喜歡或不喜歡、困惑等等情緒。


這一項技術的應用相當廣泛,醫學上可幫助自閉症患者解讀情緒;在商業上,可用來評估觀眾的情緒反應以評估廣告效益。


或許日後在facebook給"讚"或是yahoo的心情新聞,都可以透過網友閱讀時直接由電腦判定給分。


最後,答答答~ 看完這則已偵測到您______的情緒囉! :P 









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2011年1月22日 星期六

以想像作為指令! Tan Le: A headset that reads your brainwaves

跟電腦還是機器的溝通以往都被限制在固定的指令或是出入設備. 這影片介紹的裝置是一個腦波的分析器, 有兩個重要的特點, 一利用發展演算法來展開大腦電波來源的幾何形狀, 讓訊號可以被分析, 另一個特點是利用記憶指令(腦中的想像)對應到特殊的輸出. 原理是想某種情境的時候, 可以把這時候不同位置的的腦波紀錄下來, 做為一種指令. 跟一般腦波控制的不同是, 一般的只能控制某些有限的維度, 像是想動搖桿或是滑鼠一樣, 這裝置因為同時偵測多點訊號作為輸入, 在指令空間的範圍比較大, 想像某種情境的訊號可以被紀錄下來作為一個新的維度. 可能應用像是遊戲, 燈光, 輪椅等等. 或許以後人連動手都懶了:P


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聽水蛭神經唱歌! Spontaneous activity in the isolated leech nervous

神經的溝通跟連接方式都還藏著很多秘密, 除了熟悉的哺乳類的腦以外, 其實在其他動有各種不同的神經設計. 不同的動物的神經網路結構就像不同的儀器有不同的線路設計一樣.有的是集中式有的是分散式. 水蛭的游泳行為在神經學上被研究很多, 像是用來分析神經的網路結構或是神經傳導物質的功用. 水蛭沒有大腦, 游泳的時候肌肉控制所需的調和神經訊號是由各個神經細胞互動激發的. 就像是電子線路裡的發振線路一樣. 這影片是介紹怎麼在解剖後分離水蛭神經來研究個別神經元的活動. 背景可以聽到很多批啪批啪的聲音, 那就是神經活動的個別電訊號轉成稱聲音後的樣子. 可以聽到這些被分離的神經細胞間會有一種同步激發的節奏, 每隔一段時間就會一起批啪批啪響. 這些訊號就是水蛭用來游泳的時候, 神經系統自己產生用來控制肌肉循序運動的訊號.

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2010年6月8日 星期二

腦機介面-ASIMO 聽話 乖乖照我想的做! Brain Machine Interface

使用想法來控制外界的物體一直是很多科幻小說的主題. 現在的科技已經慢慢要逼近這個區域了. 利用腦發出的電磁訊號不只能移動滑鼠,現在已經可以用來控制複雜的機器. 這領域目前叫做BMI, Brain Machine Interface, 也就是腦機介面. 傳統的方式是利用電極來量測腦波, 在經過訓練的過程後, 讓人可以控制自己的腦波來傳達訊息. 目前更先進的方式是利用fMRI, 可以直接對腦部的訊息解碼, 這樣傳達訊息的過程就不需要訓練. 這個影片介紹了這樣的技術跟遠景. 有一天或許可以用想的來控制周圍的機械電器. 影片中目前的進度已經可以使用頭戴式的儀器來達成這樣的效果, 展示的是控制ASIMO機器人. 也許離真的實用的距不會很遠了.


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裝著天線的小間諜昆蟲 Cyborg insects

利用植入的電極跟接收的外界控制的天線, 科學家已經可以遠端控制一隻甲蟲了. 這東西也許就是以後的小間諜飛機! 但是目前似乎只能控制飛與不飛,方向性的控制並不好. 雖然離實用還有一段距離, 但是這樣的技術已經幫科學家多了解了很多關於昆蟲電生理與肌肉控制之間的關係. 或許有一天也可以當作小小救生員, 進入真的很小的細縫或是坍塌的大樓幫助需要的人們!

相關學術文獻
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果蠅的飛行模擬器! Driving simulator for fruit flies

為了要研究果蠅這小東西科學家又發明出怪玩意了! 這次是果蠅專用的飛行模擬器!? 簡單的說就是把果蠅固定起來但是當他揮動翅膀時紀錄運動訊號然後傳給小機器人, 小機器人收到運動訊號之後移動到新位置再把新位置的視覺訊號傳給果蠅. 這樣一來固定的果蠅就以為自己在飛了! 科學家希望利用這這裝置來研究果蠅到底是怎麼控制飛行的, 或許將來有一天可以用在小型飛行器上. (果蠅真好騙:P)

相關學術文獻
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肌肉電位控制器! Physios recommend a healthy dose of gaming

有些人不小心在意外中失去了肢體而帶來的很多生活的不便. 現在有一項技術或許可以幫助這樣的人. 利用測量皮膚的表面的電位, 研究人員可以把肌肉神經的電訊號擷取出來, 就像心電圖那樣. 例如一個人失去了手臂可是有些肌肉還在, 就可以用這樣的方式傳達訊息來控制外界的裝置. 原理上應該沒有什麼困難, 目前還在用電玩作測試, 或許應該不久就可以真的應用到需要的人身上了!


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老鼠腦開機器人! Robot with a rat brain

神經科學到底會引領人走向什麼樣的未來呢? 有些像科幻的情節其實已經漸漸實現了. 這影片是介紹利用培養的老鼠腦細胞來控制機器人. 腦細胞從幼鼠取出來後, 被養在有很多表面電極的的培養器上, 當細胞慢慢生長, 就會開始互相溝, 通形成神經網路. 而研究人員就利用電極把把腦細胞的電訊號取出, 成了一種真正的神經網路. 只要加以回饋, 這樣的神經網路有處理資訊的能力, 影片中是展示用來控制配備超音波感測器的機器人. 大約三十萬個腦細胞一起工作, 當要碰到牆時, 腦細胞就根據感測器的訊號來控制轉彎, 可以讓機器人都不碰到牆壁. 這種真正的神經網路可以用來研究神經網路的運作或是拿來當作另一種控制器!


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