Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Это захватывающая 2D рогалик, аркадный шутер и динамичная игра. Исследуйте уникальные уровни, уничтожайте врагов, собирайте монеты и прокачивайте своего персонажа.

Подземелье дизлайков

Экшены, Аркады, Шутер

Играть

Топ прошлой недели

  • Rahlkan Rahlkan 1 пост
  • Tannhauser9 Tannhauser9 4 поста
  • alex.carrier alex.carrier 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
9
Foroney
Foroney
5 дней назад
Серия Новости науки и техники сегодня

Новости науки и техники с 18 июля 2025 года:⁠⁠

Глобальные научные прорывы 
1. Обнаружен "библейский синий" в древнеегипетской живописи 
При анализе льняного полотна из храма Ментухотепа II (2060–2009 гг. до н.э.) в Дейр-эль-Бахри выявлен редчайший синий пигмент из секрета моллюсков *Hexaplex trunculus*. Этот краситель, упоминаемый в Ветхом Завете, ценился выше пурпурного и использовался для бахромы ритуальных полотен.
Источник: [Отчет Канадского института охраны культурного наследия](https://cadenaser.com/ciencia/2025/07/09/robot-cirujano-autonomo-prueba-exitosa/)

2. Альтермагнетики для сверхбыстрой электроники 
Южнокорейские ученые (UNIST) создали полупроводниковое устройство на основе альтермагнитных материалов, способное обрабатывать данные в 100 раз быстрее ферромагнетиков. Технология решает проблему нагрева в наночипах.
Источник: [ResearchGate](https://www.researchgate.net/publication/382556789_Alternagnetic_spintronics)

3. Дофамин усиливает креативность 
Исследование Университета Джонса Хопкинса доказало, что инъекции L-ДОФА (предшественника дофамина) повышают оригинальность решений на 40% в тестах Торренса.
Источник: [Journal of Cognitive Neuroscience](https://doi.org/10.1162/jocn_a_02045)

4. Биосенсор из спирулины для мониторинга астмы 
Микроводоросль *Spirulina platensis* интегрирована в носимый патч, детектирующий воспалительные биомаркеры в поте. Система предупреждает о приступах за 2 часа до начала симптомов.
Источник: [Biosensors and Bioelectronics](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095656632500432X)


Российские разработки 
1. Люминесцентные метки МГУ для защиты артефактов 
Новые люминофоры меняют цвет под УФ-светом, теплом или химическим воздействием. Каждый состав уникален и невозможен для подделки, что актуально для музеев и антикварных аукционов.
Источник: [Пресс-релиз МГУ](https://ras.ru/news/neurointerface_drones_control)

2. Генетический скрининг легочной гипертензии 
Ученые ВШЭ выявили мутации гена *BMPR2* у 10% пациентов с этим заболеванием. Три мутации обнаружены впервые, что позволяет прогнозировать риск развития патологии.
Источник: [Отчет НИУ ВШЭ](https://www.hse.ru/news/science/1028845425.html)

3. Оцифровка фронтовых писем в Кургане 
Проект "Война как личная история" оцифровал 5 000 рукописных документов 1941–1945 гг. с помощью ИИ-распознавания. Материалы доступны в открытом доступе. Источник: [Сайт КОУНБ им. Югова](https://yugovalib.ru/)

Форумные инсайты и гипотезы 
1. Лунные базы под "крышами" 
На форуме *SpaceTech Forum* обсуждается концепция строительства лунных баз в кратерах с полимерными куполами, напыляемыми роботами. Метод снижает затраты на доставку материалов на 70%.
Источник: [SpaceTech Forum](https://spacetechforum.com/t/lunar-dome-construction/1124)

2. CP-нарушение на БАК 
Физики на *Physics Forums* анализируют данные о распаде B-мезонов, указывающие на нарушение CP-симметрии. Гипотеза: возможна связь с лептокварками или аксионами.
Источник: [Physics Forums](https://www.physicsforums.com/threads/cp-violation-lhc-data.1063015/)

3. ИИ-детектор "скрытой генерации" 
Алгоритм от Сколтеха и AIRI выявляет нейросетевые тексты по аномалиям в распределении служебных слов (предлоги, союзы). Точность — 89%, код открыт на GitHub.
Жду подтверждение.

Показать полностью
Ученые Исследования Научпоп Инженер Химия Нейротехнологии Космос Лунная программа Библия Текст Ии Текст
3
2
vrealmru
vrealmru
2 месяца назад

Apple готовит поддержку нейроинтерфейсов в visionOS⁠⁠

Apple готовит поддержку нейроинтерфейсов в visionOS Apple, Apple Vision Pro, Умный дом, Нейротехнологии, Нейронные сети, Digital, Киберпанк, Видео, YouTube, Длиннопост

Apple готовится к настоящему технологическому прорыву в области взаимодействия человека и машины. Уже к концу 2025 года компания намерена внедрить поддержку нейроинтерфейсов в своей операционной системе visionOS — базе для гарнитуры Apple Vision Pro. Одним из первых партнёров Apple в этом направлении станет компания Synchron, известная разработкой неинвазивных нейроимплантов.

Для реализации проекта Apple разрабатывает специальный протокол под названием BCI HID (Brain-Computer Interface Human Interface Device). Он будет активироваться через систему Switch Control и станет доступен не только на visionOS, но и в iOS и iPadOS.

Интерфейс без касаний — только взгляд и мысль

Первым устройством с поддержкой BCI HID станет нейроимплант Stentrode от Synchron. Его уникальность — в методе установки: он вводится через яремную вену, без необходимости в открытой операции на мозге. Тестирования Stentrode начались ещё в 2019 году, и с тех пор устройство постепенно приближается к потребительскому уровню.

В августе 2024 года Synchron продемонстрировала управление интерфейсом Apple Vision Pro с помощью Stentrode: пользователь с БАС (боковым амиотрофическим склерозом) выбирал элементы интерфейса глазами, а команды подтверждал… мысленно, просто думая о действии. Никаких движений не требовалось.

Управление умным домом силой мысли

Synchron также сотрудничала с Nvidia, чтобы продемонстрировать, как нейроинтерфейс можно использовать для управления бытовой техникой: колонками, вентиляторами, роботами-пылесосами и другими устройствами. В демонстрации использовался поток сквозного видео (passthrough) с камер Vision Pro — доступ к которому Apple предоставляет только избранным партнёрам по закрытым соглашениям.

Нейроинтерфейсы и доступность — ставка на будущее

В рамках расширения функциональности visionOS, Apple также внедряет новые функции доступности: распознавание объектов, чтение текста в пространстве, навигацию для людей с ограниченными возможностями. Все они работают на базе нейросетей и тесно связаны с развивающейся системой взаимодействия с окружающим миром без касания.

Очевидно, что Apple не просто экспериментирует — компания выстраивает экосистему, где VR/AR-устройства станут продолжением сознания пользователя. И нейроинтерфейсы — ключ к этому будущему.

Читайте больше на VRealm

Показать полностью 1
[моё] Apple Apple Vision Pro Умный дом Нейротехнологии Нейронные сети Digital Киберпанк Видео YouTube Длиннопост
0
11
LPlague
LPlague
2 месяца назад
Лига Биоников

Может ли электростимуляция мозга заменить антидепрессанты и помочь от стресса?⁠⁠

За последний год исследования неинвазивной электростимуляции мозга продвинулись далеко вперед. Так, масштабное аналитическое исследование на основе 1412 научных статей выявило, что воздействие на мозг слабым постоянным током (tDCS) эффективно для лечения депрессии и нескольких других психических заболеваний.

Причем, по-видимому, tDCS не уступает по эффективности стандартным антидепрессантам, а по безопасности ещё и значительно обгоняет их. Интересно, что аналогичная электростимуляция может применяться и здоровыми людьми для улучшения их настроения и большей устойчивости к повседневным стрессам.

Учитывая, что в развитых странах до 17% людей хотя бы раз в жизни страдают от депрессии (как, например, в США), а снижение настроения в результате депрессии влечет за собой разнообразные когнитивные нарушения: от проблем с памятью до нарушения способности решать задачи, то ученые предполагают самое широкое потенциальное применение новой технологии.

Может ли электростимуляция мозга заменить антидепрессанты и помочь от стресса? Будущее, Исследования, Мозг, Статья, Технологии, Нейротехнологии, Бионика, Инновации, Научпоп, Ученые, Telegram (ссылка), ВКонтакте (ссылка), Длиннопост

Электростимуляция мозга (tDCS) – это воздействие на кору головного мозга слабым постоянным током через электроды, расположенные на определенных зонах головы. Подобное воздействие изменяет физиологическое состояние нейронов, делая их более или, наоборот, менее склонными к возбуждению. В зависимости от зоны расположения электродов – подобная стимуляция приводит к целому ряду эффектов: от облегчения хронической боли и лечения психических заболеваний у пациентов – до ускорения обучения и улучшения концентрации внимания у здоровых людей.

К сегодняшнему дню проведено более 15 000 научных экспериментов на людях, посвященных влиянию tDCS буквально на все: от шизофрении – до лечения звона в ушах. Однако бедой исследований является их сильная гетерогенность: разные параметры воздействия (время стимуляции, сила тока и пр.) и разное качество исследований – от хороших двойных-слепых плацебо-контролируемых – до работ, в которых нет даже плацебо группы. Попытки синтеза текущих знаний о tDCS уже предпринимались, однако они грешили тем, что брали в анализ исследования с разным дизайном и размером выборки.

Масштабное исследование большого коллектива нейробиологов из Франции, Германии, Швейцарии, Новой Зеландии, Италии и Бельгии – пожалуй, первый пример качественного осмысления влияния tDCS на различные заболевания. То, как tDCS может улучшать когнитивные функции здоровых людей – предмет отдельного разговора освещенного ранее.

Электростимуляция помогает от депрессии, хронической боли и зависимостей

Ученые проанализировали огромный массив исследований tDCS: ни больше, ни меньше, чем 1412 статей, в которых участвовало в общей сумме более 8000 человек, и выбрали среди них работы только с качественным дизайном.

Эксперименты должны были быть с контрольной группой людей (у которых стимуляцию имитировали, чтобы исключить плацебо-эффект), а также рандомизированными (то есть испытуемые случайным образом делятся на группы). Во всех исследованиях люди должны были подвергаться не одному сеансу tDCS (которого может быть недостаточно для проявления эффекта), а нескольким. Кроме того, больший приоритет получали исследования, в которых принимало участие больше 25 человек, а исследования, в которых было меньше 10 участников, вообще не учитывались.

Анализ этих исследований показал, что tDCS эффективна для лечения нескольких распространенных заболеваний: депрессии, хронической боли и зависимостей (например, к алкоголю, никотину и даже – легким наркотикам), однако не помогает от хронического звона в ушах. На основании этих работ ученые сделали вывод, что электростимуляция эффективна в случае тех заболеваний, когда структурная перестройка мозга не требуется.

Механизм действия

Принцип действия tDCS не слишком сложен. Электроды, приложенные к коже головы, воздействуют на мозг слабым постоянным током (1-2 милиампера). Положительно заряженный электрод («анод») уменьшает разницу потенциалов на мембране нейронов, что облегчает их возбуждение в случае поступления сигналов от соседних нейронов. Отрицательно заряженный электрод («катод»), наоборот, увеличивает разницу потенциалов, снижая возбудимость нейронов.

Результатом нескольких минут электростимуляции является увеличение активности зоны коры головного мозга под анодом, которое сохраняется час и более после завершения процедуры. В случае проведения tDCS несколько дней подряд в нейронах коры происходят изменения в межнейронных контактах — синапсах. Например, они могут увеличиться в размере, что облегчает передачу сигнала от одного нейрона другому. Этот процесс называется синаптической пластичностью, и именно он отвечает за сохранение эффектов tDCS после завершения курса воздействий.

Принцип лечения депрессии

Принцип, на котором базируется лечение депрессии при помощи tDCS, также достаточно прост. Исследования показывают, что у депрессивных пациентов различается активность определенных участков лобных долей коры левого и правого полушарий. Электростимуляция призвана компенсировать этот дисбаланс. Для этого над менее активной зоной мозга располагают положительно заряженный электрод («анод»), который немного увеличивает её активность.

Анализ показал, что проведение электростимуляции 20-30 минут в день хотя бы несколько дней подряд приводит к стабильному улучшению состояния пациентов с тяжелой, клинической формой депрессии. Для этого – критически важно правильное расположение электродов. Анод должен располагаться над левой префронтальной корой (DLPFC) – F3, а катод – на правой супраорбитальной области – FP2. Интересно, что если сместить катод на несколько сантиметров выше – эффект пропадает.

Может ли электростимуляция мозга заменить антидепрессанты и помочь от стресса? Будущее, Исследования, Мозг, Статья, Технологии, Нейротехнологии, Бионика, Инновации, Научпоп, Ученые, Telegram (ссылка), ВКонтакте (ссылка), Длиннопост

Ученые присвоили этому заключению «Класс Б», то есть «технология вероятно эффективна» и считают, что для того, чтобы признать электростимуляцию однозначно эффективной, следует провести исследования с большим числом участников. Тем не менее – транскраниальная электростимуляция уже одобрена для лечения депрессии в Европе.

Электростимуляция vs антидепрессанты

Интересно, что прямое сравнение tDCS и некоторых антидепрессантов показывает, что электростимуляция не уступает им по эффективности. Например, двойное-слепое рандомизированное исследование ученых из Гарварда продемонстрировало, что после tDCS пациенты с депрессией быстрее восстанавливались, чем после приема флуокситина – селективного ингибитора обратного захвата серотонина.

Другое исследование показало, что tDCS не уступает и сертралину – другому популярному антидепрессанту. Важно отметить, что в случае сочетания обоих воздействий (электростимуляции с антидепрессантом) – эффект превосходил каждую из терапий по отдельности.

Однако если эффективность tDCS и антидепрессантов (по крайней мере, некоторых) – сходная, то по безопасности электростимуляция их значительно обгоняет. Действительно, побочные эффекты антидепрессантов могут быть весьма серьезными (вплоть до ожирения, сексуальных проблем и даже галлюцинаций).

Побочные эффекты при tDCS куда менее существенны. Хотя они внимательно отслеживались в каждом из исследований, из нежелательных последствий у пациентов периодически наблюдается только небольшое покалывание и жжение, а также раздражение кожи в зонах прикрепления электродов.

Вылечить депрессию дома?

Однако на сегодняшний день у технологии tDCS существует один существенный недостаток. Для лечения пациенты вынуждены ходить на процедуры в клинику (в отличие от антидепрессантов, которые можно принимать дома самостоятельно).

Именно поэтому несколько компаний взялись за разработку портативных медицинских приборов для домашнего применения. Это, например, Нью-Йоркская компания Soterix Medical и корейский стартап Ybrain. Андре Бруони, нейробиолог и психиатр из Университета Сан-Паулу считает, что у подобных устройств есть 3 потенциальных преимущества:

— Цена: поскольку tDCS устройства относительно дешевы, люди будут предпочитать их более дорогим технология вроде транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС).

— Простота использования: Бруони говорит, что стартапы вроде Soterix «разрабатывают очень безопасные и надежные устройства для домашнего использования почти с нулевым риском».

— Краткость лечения: терапия tDCS от депрессии будет начинаться с интенсивного курса – например, 2 недели ежедневных сеансов электростимуляции – после которых будут проводиться гораздо более редкие сеансы для поддержания эффекта. Это большое преимущество перед антидепрессантами, которые часто требуют курсов от 9 месяцев (в течение которых могут вызывать негативные побочные эффекты).

TDCS для улучшения настроения?

Интересно, что электростимуляция от депрессии («анод» – на левой дорсолатеральной префронтальной коре) может быть полезна и для здоровых людей. Например, в 2016 году двойное-слепое плацебо контролируемое исследование на 66 здоровых волонтерах показало, что электростимуляция значительно улучшила общее настроение испытуемых, в том числе – снизила состояние тревожности, подавленность, враждебности к окружающим, уменьшила усталость и ощущение спутанности мыслей.

Другое исследование того же года, проведенное учеными из Оксфорда на 60 здоровых людях, показало, что tDCS увеличивает устойчивость человека к стрессу.

На фоне постоянного увеличения количества подобных исследований образовалось уже довольно большое комьюнити людей, которые используют tDCS в повседневной жизни. На одном только сайте Reddit, более 8 000 человек постоянно делятся опытом применения tDCS приборов, при этом около 30% пробовало применять технологию для терапии депрессии (другие пользователи применяют tDCS для улучшения памяти, концентрации внимания и сосредоточенности).

Для проведения процедур люди используют специальные немедицинские устройства – предназначенные для повседневного использования, которые уже выпускают в США – Thebrainstimulator, Гонконге – Priormind .Все они позволяют располагать электроды на несколько (до 10) различных зон головы, для различных когнитивных эффектов, среди которых – есть улучшение настроения.

Курьезный факт, что в первом немедицинском tDCS приборе, выпускаемом американской компанией foc.us и предназначенном для улучшения реакции и концентрации внимания геймеров, электроды были расположены именно для улучшения настроения (от депрессии):

Может ли электростимуляция мозга заменить антидепрессанты и помочь от стресса? Будущее, Исследования, Мозг, Статья, Технологии, Нейротехнологии, Бионика, Инновации, Научпоп, Ученые, Telegram (ссылка), ВКонтакте (ссылка), Длиннопост

Возможно, что именно поэтому такой прибор был популярен: хотя он не влиял непосредственно на реакцию и память, он улучшал настроение и за счет этого нравился пользователям. Однако впоследствии foc.us все-таки исправил свою ошибку и подобный прибор больше не выпускается.
Многие ученые, однако, с опасением относятся к самостоятельному применению tDCS, чреватому многими ошибками «по невнимательности» (например, неправильным расположением электродов на голове или слишком длительному времени воздействия – вместо положенных 20-30 минут), что может привести скорее к нежелательным результатам. Но с другой стороны, ученые уже сейчас сами предлагают людям применять tDCS в домашних условиях в рамках научных экспериментов, когда убеждены, что люди полностью соблюдают технику безопасности.

Есть свой проект или хочешь больше узнать про экзоскелеты и бионику?
ТОГДА СЮДА
https://vk.com/exomech
https://t.me/exo_bionic
Наш чат в тг
https://t.me/exo_mech

Показать полностью 3
Будущее Исследования Мозг Статья Технологии Нейротехнологии Бионика Инновации Научпоп Ученые Telegram (ссылка) ВКонтакте (ссылка) Длиннопост
2
12
VladimirValouis
VladimirValouis
1 год назад

Федеральному центру мозга и нейротехнологий ФМБА России-5 лет⁠⁠

За это время мы:
*пролечили амбулаторно и стационарно более 70 тысяч пациентов
*провели более 4 тысяч нейрохирургических операций
*первыми в России и СНГ применили аппараты ПЭТ-МРТ и ФУЗ, которые вывели качество оказания медицинской помощи на самый высокий уровень
*создали первый препарат для регенеративной терапии спинальной травмы
*разработали биосенсоры для детекции пероксида водорода, глутатиона и др., что позволило исследовать их роль в развитии ишемического инсульта

Список можно продолжать очень долго.

[моё] Мозг Нейротехнологии Медицина Здоровье Реабилитация Неврология Болезнь Паркинсона Эпилепсия Рассеянный склероз Мигрень Видео YouTube
2
90
LPlague
LPlague
1 год назад
Лига Биоников

Нейроуправляемое колесное шасси своими руками⁠⁠

В этой статье опишу очень простой, но тем не менее важный и интересный проект - колесное шасси на нейроуправлении. Этим шасси может быть как машинка, так и большой робот на колесах так и инвалидная каталка. Разницы не будет вообще.

В отличии от дрона тут не нужно долго тренировать и порог входа в тему очень низок.

Нейроуправляемое колесное шасси своими руками Киберпанк, Технологии, Гаджеты, Инновации, Электроника, Нейротехнологии, Нейроинтерфейс, Бионика, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

План будет простой. Возьмем самую дешевую машинку с радиоуправлением, добавим ардуино с блитузм модулем и будем управлять этим всем с помощью нейроинтефейса ms-04d.

Что что нам понадобится мы будем брать с озона:

  1. Нейроинтефейс ms-04d

Нейроуправляемое колесное шасси своими руками Киберпанк, Технологии, Гаджеты, Инновации, Электроника, Нейротехнологии, Нейроинтерфейс, Бионика, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

https://www.ozon.ru/product/neyrointerfeys-ms-04d-1557246530/

Ну интерефейс ещё можно прямо с группы (https://vk.com/exomech?w=product-112940624_9878158/query )

2. Машинка на радио управлении

Нейроуправляемое колесное шасси своими руками Киберпанк, Технологии, Гаджеты, Инновации, Электроника, Нейротехнологии, Нейроинтерфейс, Бионика, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

https://www.ozon.ru/product/mashinka-na-pulte-upravleniya-dlya-drifta-autodrive-so-svetovymi-effektami-1-24-radioupravlyaemaya-223873331

3. Arduino nano

Нейроуправляемое колесное шасси своими руками Киберпанк, Технологии, Гаджеты, Инновации, Электроника, Нейротехнологии, Нейроинтерфейс, Бионика, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

https://www.ozon.ru/product/plata-nano-v3-0-ch340g-arduino-sovmestimyy-kontroller-type-c-ne-raspayannyy-1443133087

4. HC-05 Bluetooth модуль для Arduino

Нейроуправляемое колесное шасси своими руками Киберпанк, Технологии, Гаджеты, Инновации, Электроника, Нейротехнологии, Нейроинтерфейс, Бионика, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

https://www.ozon.ru/product/hc-05-bluetooth-modul-dlya-arduino-738408669/

Для того чтобы заставить это всё работать вместе нужно будет сделать несколько простых шагов. Инструкция будет максимально подробная.

Разборка пульта. Нам нужно разобрать пульт управления машинкой и вытащить из него схему

Нейроуправляемое колесное шасси своими руками Киберпанк, Технологии, Гаджеты, Инновации, Электроника, Нейротехнологии, Нейроинтерфейс, Бионика, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

В пульте будет 2 схемы: с кнопками и с переключателем и светодиодом. Вторую удаляем.

Нейроуправляемое колесное шасси своими руками Киберпанк, Технологии, Гаджеты, Инновации, Электроника, Нейротехнологии, Нейроинтерфейс, Бионика, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Нам нужна только с кнопками и микросхемой RF2175.

Нейроуправляемое колесное шасси своими руками Киберпанк, Технологии, Гаджеты, Инновации, Электроника, Нейротехнологии, Нейроинтерфейс, Бионика, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Микросхема не должна быть повреждена.

Нейроуправляемое колесное шасси своими руками Киберпанк, Технологии, Гаджеты, Инновации, Электроника, Нейротехнологии, Нейроинтерфейс, Бионика, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Отключаем схему от пульта и платы с светодиодом.

Нейроуправляемое колесное шасси своими руками Киберпанк, Технологии, Гаджеты, Инновации, Электроника, Нейротехнологии, Нейроинтерфейс, Бионика, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

К микросхеме RF2175 на схеме подключены 4 кнопки: вперед, назад, повороты вправо и влево. В общем виде всё подключено вот так:

Нейроуправляемое колесное шасси своими руками Киберпанк, Технологии, Гаджеты, Инновации, Электроника, Нейротехнологии, Нейроинтерфейс, Бионика, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Нажимая на кнопки мы подаем минус на отдельные порты микросхемы. Ардино нано может выдавать на порты как минус так и положительный сигнал и если мы заменим кнопки на порты ардуино то мы сможем программно задавать направление движения.

или же сделать как описано ниже.

Нам нужно определить мас адрес нейроинтерфейса. Это можно сделать по инструкции тут http://developer.neurosky.com/docs/doku.php?id=mindwave_mobile_and_arduino .Или же через иные проги. Я делал это через прогу nRF connect с гугл плея. Схема подключения модуля. Можно без резисторов сразу RX к выводу D9. И не трогать пин 34 если есть маленькая кнопочка рядом с выводами.

Нейроуправляемое колесное шасси своими руками Киберпанк, Технологии, Гаджеты, Инновации, Электроника, Нейротехнологии, Нейроинтерфейс, Бионика, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Далее:

  1. Запустите приложение Arduino на компьютере.

  2. Подключите USB-кабель Arduino к компьютеру. На Arduino должен гореть зеленый свет.

  3. Загрузите файл .ino скетча, расположенный в конце этого шага, или скопируйте следующий код, который передает данные между Serial Monitor Arduino и модулем Bluetooth, и вставьте его в новый скетч Arduino.

#include SoftwareSerial.h // подключаем библиотеку

SoftwareSerial mySerial(8,9); // указываем пины tx и rx

void setup() {

pinMode(8,INPUT);

pinMode(9,OUTPUT);

Serial.begin(9600); // включаем hardware-порт

mySerial.begin(38400); // включаем software-порт

Serial.println("start setting");

}

void loop() {

if (mySerial.available()) {

char c = mySerial.read(); // читаем из software-порта

Serial.print(c); // пишем в hardware-порт

}

if (Serial.available()) {

char c = Serial.read(); // читаем из hardware-порта

mySerial.write(c); // пишем в software-порт

}

}

4. Загрузите скетч.

5. Удерживая нажатой маленькую кнопку над контактом EN на HC-05, подключите VCC HC-05 к + 5 В Arduino и удерживайте кнопку нажатой в течение нескольких секунд, пока красный свет на HC-05 не начнет мигать в течение 2 секунд.

6. Откройте монитор последовательного порта Arduino (правый верхний угол окна приложения Arduino) на компьютере и установите для параметров в правом нижнем углу значения “Both NL & CR” и скорость передачи данных “9600”.

7. Откройте внутри строки ввода окна Serial Monitor. Введите AT на клавиатуре компьютера и нажмите Return. Если ответ «ОК», продолжайте. Если не «ОК», попробуйте еще раз. Иногда с первого раза не получается.

8. Включите нейроинтерфейс. Индикатор на нем должен гореть постоянно синим.

9. Введите AT-команды, как прописано ниже. Ответ должен быть «ОК» после каждой команды.

AT + UART = 57600,0,0 Определяет скорость передачи, она такая и в ms-04b и в neyrosky.

AT + ROLE = 1 Устанавливает HC-05 в качестве ведущего устройства, а не ведомого.

AT + PSWD = 1234 Устанавливает пароль, используемый интерфейсе.

AT + CMODE = 0 Для подключения HC-05 к определенному устройству.

AT + CLASS = 0 Определяет класс устройства.

AT + INQM = 1,9,48 Устанавливает параметры для сопряжения.

AT + INQ, команда чтобы узнать, распознает ли HC-05 интерфейс. Поиск интерфейса может занять 15-20 секунд. Одно из отображаемых устройств должно иметь тот же адрес, что и интерфейс, в формате xxxx: xx: xxxxxx. Этот адрес используется в следующих 3 командах (показаны как addr), за исключением того, что двоеточия должны быть заменены запятыми.

AT + PAIR = addr, 30 (здесь не было ответа «ОК».)

AT + BIND = addr (красный свет на HC-05 мигает каждые 2 секунды)

AT + LINK = addr

10. Красный индикатор HC-05 должен мигать 2 раза каждые 3-4 секунды. В первый раз, когда мастер прописал команды частота моргания не изменилась. Поэтому он дважды проверил, правильно ли установлены контакты проводов на Arduino и макетной плате, вытащил провод + 5В из HC-05, выполнил снова шаг 5 и набрал команды PAIR, BIND и LINK. На этот раз красный индикатор изменился на 2 быстрых мигания каждые 3-4 секунды. Это значит, что устройства сопряжены. В следующий раз, при пользовании устройствами, они автоматически подключатся к ним в течение нескольких секунд.

11. Отсоедините провод TXD HC-05 от вывода 10 Arduino и подключите его к RX (вывод 0) Arduino. Отсоедините провода HC-05 от делителей напряжения и снимите их, а также снимите резисторы, используемые в качестве делителей напряжения. Теперь проводка должна быть такой, как показано на фото.

12. Закройте Serial Monitor.

13.Отключите интерфейс.

14. Отсоедините USB-кабель от Arduino или компьютера.

15. Закройте приложение Arduino.

! Модуль может не отзываться на команды и скорее всего были просто перепутаны выводы RX и TX. Достаточно просто поменять и будет работать !

После того как модуль HC-05 прошился мы его никуда не переносим. Так же оставляем как он и есть.

Нейроуправляемое колесное шасси своими руками Киберпанк, Технологии, Гаджеты, Инновации, Электроника, Нейротехнологии, Нейроинтерфейс, Бионика, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Далее нам нужно припаять ардуино нано к плате управления машинкой с rf2175. Схема соединения очень простая. Мы подключаем цифровые порты 2,3,4,5 вперед кнопок и будет подавать минус с ардуино.

Нейроуправляемое колесное шасси своими руками Киберпанк, Технологии, Гаджеты, Инновации, Электроника, Нейротехнологии, Нейроинтерфейс, Бионика, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

А вот так оно будет выглядеть в живую.

Нейроуправляемое колесное шасси своими руками Киберпанк, Технологии, Гаджеты, Инновации, Электроника, Нейротехнологии, Нейроинтерфейс, Бионика, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

На этом пайка почти завершена. Осталось впаять готовы блок в машинку и запитать от аккумулятора.

Но перед запайкой и конечным монтажом нам нужно сделать самое важное - написать код управления.

Нейроинтерфейс MS-04D довольно функциональное устройство и может выдавать большой спектр данных:

1.Исходная электроэнцефалограмма

2.Определяются следующие мозговые волны: Дельта, Тета, Низкие Альфа, Высокие Альфа, Низкие Бета, Высокие Бета, Гамма

3.Данные с гироскопа: Ускорение по трем осям и угловая скорость по трем осям.

4.Данные о концентрации и расслаблении человека.

Любые их этих наборов данных мы можем взять как данные для управления, но генерировать нужные ритмы будет куда сложнее чем концентрироваться и расслабляться.

Нейроуправляемое колесное шасси своими руками Киберпанк, Технологии, Гаджеты, Инновации, Электроника, Нейротехнологии, Нейроинтерфейс, Бионика, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Сделаем оба варианта. Почему и нет?

1.Вариант с концентрацией и расслаблением.

Алгоритм следующий:

Если концентрация выше расслабления то машинка едет вперед

Если концентрация меньше расслабления то машинка едет назад

Если концентрация нулевая то машинка поворачивает вправо

Если расслабление нулевое то машинка поворачивает влево

Анализ будет происходить в самом нейроинтефейсе, а машинка будет только принимать сигнал управления.

2.Вариант с ритмами.

Алгоритм следующий:

Если альфа выше бета то машинка едет вперед

Если альфа меньше бета то машинка едет назад

Теперь код. Его мы будет прошивать в ардуино.

Сначала код с ритмами

float alf;

float bet;

#include <Mindwave.h>

#include <SoftwareSerial.h>

Mindwave mindwave;

SoftwareSerial softSerial(8, 9);

void setup() {

pinMode(9,INPUT);

pinMode(10,OUTPUT);

Serial.begin(57600);

softSerial.begin(57600);

pinMode(2,OUTPUT);

pinMode(3,OUTPUT);

pinMode(4,OUTPUT);

pinMode(5,OUTPUT);

digitalWrite(2, HIGH); // вперед

digitalWrite(3, HIGH); // вперед

digitalWrite(4, HIGH); // вперед

digitalWrite(5, HIGH); // вперед

}

void onMindwaveData() {

Serial.print(mindwave.lowAlpha());

alf=mindwave.lowAlpha();

Serial.print(", ");

Serial.print(mindwave.lowBeta());

bet=mindwave.lowBeta();

Serial.print(", ");

Serial.println();

if (alf > bet)

{

digitalWrite(2, LOW); // вперед

digitalWrite(3, HIGH);

digitalWrite(4, HIGH);

digitalWrite(5, HIGH);

}

if (alf < bet)

{

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(2, HIGH);

digitalWrite(4, HIGH);

digitalWrite(5, HIGH);

}

}

void loop() {

mindwave.update(softSerial, onMindwaveData);

}

Вариант с концентрацией и расслаблением:

float att;

float med;

#include <Mindwave.h>

#include <SoftwareSerial.h>

Mindwave mindwave;

SoftwareSerial softSerial(8, 9);

void setup() {

pinMode(9,INPUT);

pinMode(10,OUTPUT);

Serial.begin(57600);

softSerial.begin(57600);

pinMode(2,OUTPUT);

pinMode(3,OUTPUT);

pinMode(4,OUTPUT);

pinMode(5,OUTPUT);

digitalWrite(2, HIGH); // вперед

digitalWrite(3, HIGH); // вперед

digitalWrite(4, HIGH); // вперед

digitalWrite(5, HIGH); // вперед

}

void onMindwaveData() {

Serial.print(mindwave.attention());

Serial.print(mindwave.meditation());

att=mindwave.attention();

med=mindwave.meditation();

Serial.print(", ");

Serial.println();

if (att > med)

{

digitalWrite(2, LOW); // вперед

digitalWrite(3, HIGH);

digitalWrite(4, HIGH);

digitalWrite(5, HIGH);

}

if (att < med)

{

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(2, HIGH);

digitalWrite(4, HIGH);

digitalWrite(5, HIGH);

}

if (att <= 10)

{

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(2, HIGH);

digitalWrite(3, HIGH);

digitalWrite(5, HIGH);

}

if (med <= 10)

{

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(2, HIGH);

digitalWrite(4, HIGH);

digitalWrite(3, HIGH);

}

}

void loop() {

mindwave.update(softSerial, onMindwaveData);

}

В обоих вариантах кода используется библиотека с архива ПО для нейроинтерфейса https://vk.com/@-112940624-programmy-skripty-i-dokumentaciya-dlya-ms-04d

Если точнее то она будет вот тут https://disk.yandex.ru/d/1yKKOvkZQWb7hA

Теперь мы можем интегрировать эту схему в машинку. Вся система управления будет там.

Теперь приступаем к самой машинке. Это будет самая быстрая часть. Аккуратно снимает верхнюю крышку.

Нейроуправляемое колесное шасси своими руками Киберпанк, Технологии, Гаджеты, Инновации, Электроника, Нейротехнологии, Нейроинтерфейс, Бионика, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Снизу будут болты и зажимы.

Нейроуправляемое колесное шасси своими руками Киберпанк, Технологии, Гаджеты, Инновации, Электроника, Нейротехнологии, Нейроинтерфейс, Бионика, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Вскрываем ей до конца.

Нейроуправляемое колесное шасси своими руками Киберпанк, Технологии, Гаджеты, Инновации, Электроника, Нейротехнологии, Нейроинтерфейс, Бионика, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Можем увидеть маленькую схемку, 2 мотора, выключатель питания и штекер для аккумулятора.

Далее берем платку пульта с ардуино нано и припаиваем к питанию этой схемы. Питание идет через красный и черный провод.

Нейроуправляемое колесное шасси своими руками Киберпанк, Технологии, Гаджеты, Инновации, Электроника, Нейротехнологии, Нейроинтерфейс, Бионика, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Черный идет напрямую от аккумулятора, а красный от переключателя. Мы припаиваемся красный к красному,а черный к черному

Нейроуправляемое колесное шасси своими руками Киберпанк, Технологии, Гаджеты, Инновации, Электроника, Нейротехнологии, Нейроинтерфейс, Бионика, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Ну и собственно всё. Теперь аккуратно запаковываем всё обратно в машинку и сворачиваем болтики. Аккумулятора в 3.7в хватит для питания машинки и всей системы.

Для запуска всей системы мы должны включить нейроинтерфейс, подождать секунд 10 и запустить машинку. Опять же подождать пока будет соединение. Если все сделали правильно то машинка поедет в зависимости от залитого кода и уровней ритмов/показателей концентрации . Ну и видео с тестом.

Чуть потренироваться и можно будет направлять куда нужно. Теперь точно всё. Проект простой и делается за пару дней, но дает огромный опыт в нейропроектах.

Спасибо за внимание. Подписываемся и всё такое.

https://vk.com/exomech
https://t.me/exobionic/

И наш дискорд где можно про все это поговорить и спросить!
https://discord.gg/pMZN7TM

Показать полностью 21 2
[моё] Киберпанк Технологии Гаджеты Инновации Электроника Нейротехнологии Нейроинтерфейс Бионика Видео Вертикальное видео Длиннопост
6
3
LPlague
LPlague
1 год назад
Лига Биоников

Статьи по нейротехнологиям⁠⁠

Немного базовых статей по нейроинтерфейсам и вообще нейротехнологиям.
Пригодится тем кто хочет быстро разобраться в теме нейротеха без лишней воды.

Статьи по нейротехнологиям Киберпанк, Нейротехнологии

Теория биоэлектричества

Интерфейсы мозг-компьютер. Часть 1. Речевые интерфейсы

Интерфейсы мозг-компьютер. Часть 2. Моторные интерфейсы

Интерфейсы мозг-компьютер. Часть 3. Киборгизация и интерфейсы для реабилитации

Очень простой самодельный миоинтерфейс

Экспериментальные методы снятия сигналов и какие они вообще бываю

Нейростимуляторы

Общее о нейротехнологиях

Спасибо за внимание. Подписываемся и всё такое.

https://vk.com/exomech
https://t.me/exobionic/

И наш дискорд где можно про все это поговорить и спросить!
https://discord.gg/pMZN7TM

Показать полностью
[моё] Киберпанк Нейротехнологии
0
4
Santry.acc
Santry.acc
1 год назад
Наука | Научпоп

Настоящий нейроарт, или как превратить мысли в искусство⁠⁠

Представьте полутемный зал. Сидящая в центре пара целуется, и все вокруг расцветает разноцветными всполохами. Обручи на их головах считывают мозговую активность и превращают в кривые световой инсталляции, заполняющей все вокруг. Так выглядит Kissing Data — один из самых красивых science art проектов последнего времени.

Современные художники все чаще экспериментируют с визуализацией чувств, и по большому счету, у них уже есть все необходимое, для создания новых форм искусства.

Если дать человеку некий индикатор, например, график на мониторе, он может научиться управлять неосознанными биологическими процессами. В том числе, менять ритм собственной мозговой активности.

Следующий шаг напрашивается. Преобразуйте мозговую активность в картинку или звук, и используйте биологическую обратную связь, чтобы контролировать их. Так может получиться новый визуально–музыкальный инструмент, управляемый силой мысли. Почти что голофон из футурамы. Профессор Грейс Лесли разрабатывает систему для создания музыки при помощи мозговых волн и уже демонстрирует результаты своих трудов акомпонимируя на флейте.

Источник: t.me/SantryBlog Подписывайтесь!

Показать полностью 1
Научпоп Инновации Наука Искусство Нейроинтерфейс Музыкальные инструменты Нейротехнологии Изобретения Видео YouTube Telegram (ссылка) YouTube (ссылка)
0
1
ViktoriyaPerova
ViktoriyaPerova
1 год назад

Нано-нейросеть обучается в режиме реального времени подобно человеческому мозгу⁠⁠

Нано-нейросеть обучается в режиме реального времени подобно человеческому мозгу Нейронные сети, Синапсы, Нейроны, Мозг, Наночастицы, Нейротехнологии

Ученые из Университета Сиднея и Калифорнийского университета создали физическую нейронную сеть, которая обучается в режиме реального времени и по своей природе напоминает настоящие нейроны.

Эта нейросеть построена на сетях нанопроводов, которые имитируют работу нейронов. Использование нанопроводов позволяет создать эффективный искусственный интеллект с низким энергопотреблением, способный решить более сложные задачи.

Нано-нейросеть обучается в режиме реального времени подобно человеческому мозгу Нейронные сети, Синапсы, Нейроны, Мозг, Наночастицы, Нейротехнологии

Нанопроводки в этой нейросети имеют диаметр всего в миллиардные доли метра и собираются в узоры, имитирующие сети нейронов головного мозга. Эта структура способна выполнять различные задачи по обработке информации.

Издание involta.media добавило, что нейросеть использует простые алгоритмы, которые реагируют на малейшие изменения, вызывающие сопротивление в местах пересечения нанопроводов.

Показать полностью 2
Нейронные сети Синапсы Нейроны Мозг Наночастицы Нейротехнологии
1
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии