0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

为什么说掌握了传感就控制了世界?

MEMS 来源:南方PLUS 作者:南方PLUS 2021-05-27 10:36 次阅读

“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。

责任编辑:lq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 人工智能
    +关注

    关注

    1791

    文章

    46873

    浏览量

    237613
  • 生物传感
    +关注

    关注

    0

    文章

    52

    浏览量

    10986
  • 大数据
    +关注

    关注

    64

    文章

    8864

    浏览量

    137308

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

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    行业知识 | “看清”世界,探秘光的偏振

    在浩瀚的光学世界里,偏振光如同一把钥匙,悄然开启传感器光学应用的新纪元。它不仅仅是光波振动方向的一种特殊表现,更是现代工业传感器设计中不可或缺的核心元素。早在10年前,明治的光学工程
    的头像 发表于 08-13 08:25 1263次阅读
    行业知识 | “看清”<b class='flag-5'>世界</b>,探秘光的偏振

    干货 工程师必须掌握的接近传感

    在现代工业自动化、安全监控及日常生活中,接近传感器作为一种重要的非接触式检测设备,扮演着不可或缺的角色。它们通过检测物体的接近程度,实现对目标物体的自动识别和控制,极大地提高了生产效率和安全性
    的头像 发表于 07-10 08:38 316次阅读
    干货 工程师必须<b class='flag-5'>掌握</b>的接近<b class='flag-5'>传感</b>器

    工业控制系统的发展大致经历哪些阶段

    工业控制系统是工业自动化的重要组成部分,它的发展经历多个阶段,每个阶段都有其独特的特点和技术。 一、机械控制阶段 机械控制阶段的起源 机械控制
    的头像 发表于 06-16 14:30 1288次阅读

    蜂窝物联:智慧水产养殖系统绘制“水世界”画卷

    智慧水产养殖系统,融合智能传感、无线传感网、通信、智能处理与智能控制等物联网技术的精髓,为养殖者绘制一幅细致入微的“水
    的头像 发表于 04-25 16:11 367次阅读
    蜂窝物联:智慧水产养殖系统绘制“水<b class='flag-5'>世界</b>”画卷

    大模型时代,嫘祖也掌握「新质生产力」!

    当嫘祖也开始用大模型掌握新质生产力……
    的头像 发表于 04-16 17:52 506次阅读
    大模型时代,嫘祖也<b class='flag-5'>掌握</b><b class='flag-5'>了</b>「新质生产力」!

    控制柜糊怎么办?

    控制柜着火,能引起这个原因的也就只有变压器过热,引燃附近的易燃物起火,不管380V的短路,还是其他的,都会跳闸,除非整个项目的1级柜2级柜3级柜的空开都是失灵的!
    发表于 04-15 09:41 187次阅读
    <b class='flag-5'>控制</b>柜糊<b class='flag-5'>了</b>怎么办?

    掌握这个分析方法,实现传输线阻抗5%的加工公差不是梦!

    的因素影响,就好像下面这张PCB差分线的切片图一样,至少有6、7个参数影响传输线的阻抗,例如线宽、线间距、上介质厚度、下介质厚度、铜厚、板材的介电常数等。它们共同决定这对差分线的阻抗,他们的控制公差决定
    发表于 03-25 18:05

    MCSDK霍尔和增量式多编码器同时配置,程序生成后中断函数冲突怎么解决?

    使用mcsdk配置电机控制编码器如图,能够同时选择hall sensors编码器和 quadrature encoder编码器 并且 可以在传感器选择enable auxiliary sensor
    发表于 03-12 08:22

    在stm32f407上移植sqlite3并且存储传感器数据,怎么把文件导出来?

    大佬们,我在stm32f407上移植sqlite3,并且存储传感器数据,现在需要把文件导出来,这个怎么操作呀,望各位大佬指点迷津。。。
    发表于 03-01 06:02

    谷歌DeepMind重磅发布基础世界模型:Genie(精灵)

    大家都喜欢玩游戏吧?因为游戏最大的吸引力是让我们逃避现实、幻想一个远离我们眼前现实的世界,掌控这个虚拟的现实世界。现在,我们可以想象一下,如果我们有能力创造自己的世界,那该多好了。
    的头像 发表于 02-28 10:45 839次阅读
    谷歌DeepMind重磅发布<b class='flag-5'>了</b>基础<b class='flag-5'>世界</b>模型:Genie(精灵)

    什么决定压电传感器的输出信号?

    什么决定压电传感器的输出信号? 压电传感器是一种能够将压力、力、力矩或加速度等物理量转换成电信号的传感器。它的工作原理基于压电效应,即某些晶体材料在受压或拉伸时会产生电荷。下面,我将
    的头像 发表于 02-05 10:54 1171次阅读

    村田发布一款新的6轴MEMS惯性传感器SCH16T-K01

    据麦姆斯咨询报道,综合电子元器件全球制造商村田(Murata)近日发布一款新的6轴MEMS惯性传感器SCH16T-K01,可实现高精度机器控制和定位应用。
    的头像 发表于 01-17 09:59 989次阅读
    村田发布<b class='flag-5'>了</b>一款新的6轴MEMS惯性<b class='flag-5'>传感</b>器SCH16T-K01

    电源时序控制的正确方法,你掌握了吗?

    电源时序控制的正确方法,你掌握了吗?
    的头像 发表于 12-15 09:27 1312次阅读
    电源时序<b class='flag-5'>控制</b>的正确方法,你<b class='flag-5'>掌握</b>了吗?

    竞争全球化,世界范围还有哪些传感器强国?

    美国是全球传感器顶尖强国之一。赛迪顾问之前在世界传感器大会上介绍2021年全球传感器TOP10企业排名情况,这个名单按销售额对全球主要
    的头像 发表于 12-11 17:33 1499次阅读

    线路板的支持,传感器先进到什么程度?

    线路板的支持,传感器先进到什么程度?
    的头像 发表于 12-06 14:36 430次阅读