“掌握了传感就控制了世界,掌握了生物传感就了解了生命的密码。”5月20日至22日,第二届深圳国际人工智能展暨智能制造产业创新高峰论坛在深圳举行,俄罗斯工程院外籍院士、深圳大学副校长张学记在《智能生物传感研究及应用》中如是说。
张学记解释,传感包括微型传感、超微型传感、纳米传感、生物传感、光学传感等。这些传感与人工智能大数据结合起来,就形成了人工智能。
“为什么说掌握了传感就控制了世界?因为掌握了生物传感,就知道了生命力。”张学记说,人的生命是由物质组成的,物质由分子组成,每个人的情感、行动基本上都是由这些东西组成。今天反映人的喜怒哀乐,甚至怎么样谈恋爱都是由人体的生物组织组成。
“为什么一见钟情?”张学记答道,就是肾上腺素多巴胺正好在那个点上。谈恋爱以后要结婚,结婚过了几年新鲜感就过去了,“离婚率高没有解决方方法?如果从物质控制上来看还是有可能的”。
张学记团队做了一个研究,给雄鼠打了催产素,这只老鼠就不怎到外面去了,老老实实回家。
张学记还谈到,很多人都梦想寿命无限延长,实际上这是不可能的,因为人是由各种物质来控制,例如一些要素控制了人体程序,大概150年左右这些程序就解散了。从现在来看,人不可能活超过150年。
那么,通过人工智能能做到吗?
张学记说,这看起来很神秘,实际很简单,整个过程就由分子识别、原子识别到信号增长、再到可检测信号放大组成。传感器有很多类型,例如酶传感器、生物传感器、细胞传感器、免疫传感器。从类型分别,可以由光学、热学、电学等等。传感器是一门交叉学科,包括物理、化学、生物、医学、材料、计算机等等,应用面也非常广。
谈到人工智能传感,和传统的精准医疗也有非常大的关系,就好比去看老医生,经验医学是靠经验判断的,但其用药无效率非常高,而精准医疗有三大要素,就是把个性化诊断、个性化治疗和健康数据,通过生物大数据、临床大数据、健康大数据结合起来。
“我们知道,人的衰老是从年轻到年老,从30岁到80岁,衰老最重要的因素是什么?除了营养,最重要的是自由基。自由基的产生,可以使人体从细胞到组织,甚至到大脑等重要器官,都会有比较大的损伤。所以我们要对自由基进行很好的检测。”张学记说。
未来的人工智能传感要把智能传感、远程传感、远程诊疗和医疗数据整合起来。张学记也谈到,尽管目前可穿戴设备品类繁多,但一个明显的劣势是数据不完整。下一步可以考虑通过微创手术把传感器直接植入人体,它可以做到非常小。好处是可以把所有数据都收集到,随时可以监测,例如血糖监测、脑控制、心脏植入等等。
如何让瘫痪的人走起来?把人工智能传感器植入人脑,然后驱动机器,让瘫痪病人有可以走起来。
人工智能生物传感最重要的是脑机接口,通过人工智能和精准医疗,人的寿命能否实现永恒?目前,科学上没有重大突破,但是技术上有重大突破,把3000多个神经原和机器接入,实现了脑机融合。
“脑机融合现在取得了比较大的进步,控制成功率大概在80%左右,特别是发明了缝纫机式的,把几十个微米直接植入到动物头脑中,下一步准备在人体中做试验。”张学记说。
他说,未来把智能传感和知识传感、虹膜识别等结合起来,把人工智能和大数据、云端结合起来,通过给疾病的诊断,对健康的预防等等,甚至对吃饭、减肥,都可以通过人工智能传感来实现。
最终实现把人工智能传感真正穿在身上,就可以把整个数据连接起来。智能传感有几个目标,第一是聋子能听见,这一目标已经基本可以实现;第二是瞎子能看见,现在已经做到0.5毫米的斑点;第三是实现哑巴能说话,就是把芯片植入大脑,通过给他们一个程序,不仅能说汉语,而且能说英语;第四是把瘫子能站立。张学记笑道。
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原文标题:深圳大学副校长张学记:智能生物传感研究及应用
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