×
20.06.2018
218.016.6411

Результат интеллектуальной деятельности: Способ оптимизации работы нейрокомпьютерного интерфейса

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нейрофизиологии, а именно к нейрокомпьютерным интерфейсам. Способ оптимизации работы нейрокомпьютерного интерфейса включает регистрацию активности головного мозга, как по отдельности, так и совместно в любой комбинации любым из следующих методов на основе использования инвазивных или неинвазивных датчиков: электроэнцефалографическим, магнитно-энцефалографическим, магнитно-резонансным томографическим, включая функциональный магнитно-резонансный томографический, транскраниальным оксиметрическим с последующей обработкой полученных данных компьютером на основе нейрокомпьютерного интерфейса, которая заключается в выделении из зарегистрированных временных последовательностей паттернов, интерпретируемых как команды, и передаче означенных команд на внешние по отношению к устройству регистрации и обработки сигнала с мозга устройства, где под внешними устройствами понимаются самоходные шасси, летающие платформы или компьютеры, при этом в ходе обработки зарегистрированных временных последовательностей оператору интерфейса в период времени между началом обработки временной последовательности для выбора управляющей команды и завершением этой обработки с последующей передачей команды на внешнее устройство сообщаются в доступной для него форме с использованием как по отдельности, так и в любых комбинациях зрительного, звукового, тактильного канала коммуникации предварительные результаты выбора команды из всех возможных для выбора команд при текущем состоянии функционирования интерфейса. Использование изобретения позволяет улучшить распознавание программно-аппаратной частью нейрокомпьютерного интерфейса подаваемых пользователем команд. 2 ил., 3 пр.

Изобретение относится к информационным технологиям и нейрофизиологии.

Традиционно, под нейрокомпьютерным интерфейсом (НКИ, синоним интерфейс мозг компьютер) подразумевают коммуникационную систему, в которой сообщения или команды, посылаемые индивидуумом во внешний мир, не проходят через обычные нормальные выходные каналы мозга в виде периферийных нервов и мышц [1]. Один из основоположников теории и практики НКИ [2].

В общем случае, взаимодействие человек-компьютер в рамках парадигмы НКИ выглядит следующим образом [US 2012059273; WO 2011123059; RU 2415642; [3]:

1. Пользователь, желая достичь определенного результата, изменяет активность своего головного мозга, что проявляется в изменении волновых паттернов электроэнцефалограммы (ЭЭГ), данных магнитоэнцефалограммы, степени оксигенации крови, метаболизма тех или иных отделов мозга.

2. Специализированный прибор регистрирует полученные паттерны и передает их для дальнейшей обработки на компьютер.

3. Компьютер, используя ряд алгоритмов обработки и классификации, определяет, какое именно действие необходимо совершить и реализует его через устройство-эффектор [4].

Для детекции изменения активности мозга требуется определенное время, включающая в себя как накопление необходимого временного отрезка, содержащего требуемую активность, так и время на ее обработку. При этом в рамках классической схемы управления нейрокомпьютерным интерфейсом во время от начала осознанной генерации пользователем команды до собственно вывода этой команды на управляемое устройство пользователь не имеет никакого представления о том, какие собственно команды из возможного алфавита комманд рассматриваются программно-аппаратным комплексом в плане выбора для отправки на устройство-эффектор, как соотносятся вероятности выбора этих команд и т.д. Как результат, пользователь видит какую именно команду реализовал интерфейс только тогда, когда устройство или программа-эффектор выполнили эту команду. Учитывая, что скорость работы нейрокомпьютерных интерфейсов составляет от 1 с (мировой рекорд) до 20-30 с на одну команду, очевидно, что пользователь между выполнениями команд устройством или программой-эффектором не имеет никакой информации о работе нейрокомпьютерного интерфейса, что не позволяет пользователю контролировать и/или изменять свои т.н. «ментальные» состояния, что в свою очередь не позволяет контролировать и/или изменять активность тех или иных отделов головного мозга и, следовательно, влиять на обработку означенных временных рядов.

Технической задачей изобретения является улучшение работы нейрокомпьютерного интерфейса, заключающееся в формировании дополнительного канала обратной связи компьютер-человек и обеспечивающее тем самым непосредственный контроль работы интерфейса мозг-компьютер в ходе обработки последним команд, поступивших из мозга.

Технический результат заключается в создании программно-аппаратными средствами дополнительного канала коммуникации обеспечивающий в режиме реального времени (или с минимальной временной задержкой) пользователя-оператора нейрокомпьютерным интерфейсом информацией о ходе обработки паттернов мозговой активности, что позволяет пользователю динамически менять свое т.н. «ментальное» состояние для улучшения распознания программно аппаратной частью нейрокомпьютерного интерфейса подаваемых пользователем команд.

Технический результат достигается тем, что при управлении устройствами, включая компьютер, на основе нейрокомпьютерного интерфейса (интерфейса мозг-компьютер) происходит регистрация активности головного мозга как по отдельности, так и совместно в любой комбинации любым из следующих методов: электроэнцефалографическим, магнитно-энцефалографическим, магнитно-резонансным томографическим (включая функциональный магнитно-резонансный томографический), транскраниальным оксиметрическим, включая как инвазивные, так и неинвазивные датчики. Полученные данные обрабатываются с целью выделения из зарегистрированных временных последовательностей паттернов, интерпретируемых как команды. В дальнейшем осуществляется передача означенных команд на внешние, по отношению к устройству регистрации и обработки сигнала с мозга, устройства включая, но не ограничиваясь, самоходными шасси, летающими платформами, компьютерами.

Для достижения технического результата в ходе обработки зарегистрированных с мозга временных последовательностей оператору интерфейса сообщаются в доступной для него форме, в период времени между началом обработки временной последовательности для выбора управляющей команды и завершением этой обработки и передачи команды на внешнее устройство, предварительные результаты выбора команды из всех возможных для выбора команд при текущем состоянии функционирования интерфейса. Общее направление потоков информации при стандартной работе нейрокомпьтерного интерфейса (черные стрелки) и дополнительное направление согласно заявке (пунктирная стрелка), (фиг. 1). Данное сообщение осуществляется с использованием как по отдельности, так и в любых комбинациях зрительного, звукового, тактильного канала коммуникации. При этом важно отметить, что в рамках классического подхода, пользователь видит какая именно команда была выбрана нейрокомпьютерным интерфейсом на основе динамики мозговой активности пользователя только после того как команда взывала ту или иную реакцию устройства-эффектора (самоходного шасси, дрона, компьютера). Поскольку команда выдается не мгновенно, а ее расчет занимает некоторое время, включающее в себя накопление мозговой активности, непосредственно обработку этой активности, генерацию команд передачу их на устройство-эффектор (фиг. 2.) то в течение этого времени пользователь не знает, какая именно команда имеет большую вероятность быть выданной на устройство эффектор. Тем временем согласно представленной заявке программно-аппаратная часть нейрокомпьютерного интерфейса сообщает пользователю «промежуточные результаты» обработки его мозговой активности, делая возможным для пользователя коррекцию его т.н. «ментальных состояний» т.е. активности головного мозга порождающую команды для интерфейса. Наличие такой обратной связи существенно улучшает работу нейрокомпьютерного интерфеса.

Пример 1. Синхронный ЭЭГ-интерфейс на анализе потенциала Р300.

Регистрируется, согласно формуле изобретения, электрическая активность мозга методом ЭЭГ (датчики расположены на кожных покровах пользователя в соответствующих позициях). При этом происходит накопление вызванного потенциала и детекция компонента Р300, показывающего, какой именно стимул был выбран пользователем. Регистрация активности головного мозга осуществляется электроэнцефалографическим методом на основе использования неинвазивных датчиков. Обработка полученных данных компьютером на основе нейрокомпьютерного интерфейса включает выделение из зарегистрированных временных последовательностей паттернов, интерпретируемых как команды, и передачу означенных команд на внешние устройства. Однако поскольку для накопления нужна серия стимулов, то, согласно формуле изобретения, после накопления каждого нового ЭЭГ паттерна, содержащего вызванный потенциал, пользователь информируется о текущих результатах расчетов и выделении потенциала Р300 с точки зрения выбора тех или иных символов, например подсвечиванием их другим цветом, отличным от цвета фона, символа и цвета стимула, выделяющего символ или группу символов. По завершении стимульной серии программно-аппаратная часть интерфейса принимает решение о том, какому стимулу соответствует наиболее выраженный потенциал Р300. Т.о. в ходе обработки зарегистрированных временных последовательностей с использованием зрительного канала коммуникации оператору интерфейса в период времени между началом обработки временной последовательности для выбора управляющей команды и завершением этой обработки и передачи команды на внешнее устройство сообщаются в доступной для него форме предварительные результаты выбора команды из всех возможных для выбора команд при текущем состоянии функционирования интерфейса.

Пример 2. Асихнронный интерфейс, основанный, на депрессии мю-ритма.

В этом варианте для выбора одной из двух команд пользователь должен в течение определенного времени представлять мысленные движения той рукой, которая соответствует нужной команде. В этом случае зарегистрированная ЭЭГ в дальнейшем обрабатывается спектральными методами, и, если в течение заданного времени на спектре ЭЭГ видна указанная депрессия ритма, в проекции контрлатерального полушария команда считается сгенерированной. Регистрация активности головного мозга осуществляется электроэнцефалографическим методом на основе использования неинвазивных датчиков. При этом, согласно заявке, возможен многократный расчет спектральных показателей ЭЭГ в ходе накопления сигнала, необходимого для анализа. При этом каждый этап расчета ЭЭГ показывает, какая из двух команд была бы выбрана при текущей эпохе анализа. Полученные промежуточные результаты могут сообщаться в виде тактильного стимула на ту руку пользователя, которая соответствует данной команде. Т.о. в ходе обработки зарегистрированных временных последовательностей с использованием тактильного канала коммуникации оператору интерфейса в период времени между началом обработки временной последовательности для выбора управляющей команды и завершением этой обработки и передачи команды на внешнее устройство сообщаются в доступной для него форме предварительные результаты выбора команды из всех возможных для выбора команд при текущем состоянии функционирования интерфейса.

Пример 3. BOLD фМРТ интерфейс.

Как и в примере 2, пользователю необходимо совершать мысленные действия одной из рук, соответствующей одной из двух команд. Область мозга, в которой зарегистрирован BOLD ответ, позволяет идентифицировать руку, которой пользователь выполняет мысленные движения. Регистрация активности головного мозга осущетвляется магнитно-резонансным методом на основе использования неинвазивных датчиков, с последующей обработкой полученных данных компьютером, на основе нейрокомпьютерного интерфейса. При этом по мере накопления сигнала, согласно заявке, пользователю может демонстрироваться, например, звуковая информация в виде звуков двух тонов, каждый из которых соответствует предварительному решению о выборе той или иной команды. Т.о. в ходе обработки зарегистрированных временных последовательностей с использованием звукового канала коммуникации оператору интерфейса в период времени между началом обработки временной последовательности для выбора управляющей команды и завершением этой обработки и передачи команды на внешнее устройство сообщаются в доступной для него форме предварительные результаты выбора команды из всех возможных для выбора команд при текущем состоянии функционирования интерфейса.

BOLD реакция может быть замечена и с использованием транскраниальной оксиметрии. При этом, имея данные о текущем (промежуточном) решении программно-аппаратной части интерфейса, пользователь может тем, или иным путем (например, большей концентрацией внимания) попытаться изменить решение программно-аппаратной части интерфейса, если оно не соответствует генерируемой пользователем команде.

Источники информации

1. Wolpaw J.R., D.J. McFarland /Control of a two-dimensional movement signal by a noninvasive brain-computer interface in humans/ Proc. Natl. Acad. Sci. USA. - 2004.

2. Jonathan R. Wolpaw, Niels Birbaumer, Dennis J. McFarland, Gert Pfurtscheller, Theresa M. / Brain-computer interfaces for communication and control // Vaughan Clinical Neurophysiology 113, 2002, 767-791.

3. Luis Fernando Nicolas-Alonso Jaime Gomez-Gil /Brain Computer Interfaces/ 2012, 1211-1279.

4. F Lotte, M Congedo, A L'ecuyer, F Lamarche В Arnaldi J. Neural /А review of classification algorithms for EEG-based brain-computer interfaces/ 2007.

Способ оптимизации работы нейрокомпьютерного интерфейса, включающий регистрацию активности головного мозга, как по отдельности, так и совместно в любой комбинации любым из следующих методов на основе использования инвазивных или неинвазивных датчиков: электроэнцефалографическим, магнитно-энцефалографическим, магнитно-резонансным томографическим, включая функциональный магнитно-резонансный томографический, транскраниальным оксиметрическим с последующей обработкой полученных данных компьютером на основе нейрокомпьютерного интерфейса, которая заключается в выделении из зарегистрированных временных последовательностей паттернов, интерпретируемых как команды, и передаче означенных команд на внешние по отношению к устройству регистрации и обработки сигнала с мозга устройства, где под внешними устройствами понимаются самоходные шасси, летающие платформы или компьютеры, отличающийся тем, что в ходе обработки зарегистрированных временных последовательностей оператору интерфейса в период времени между началом обработки временной последовательности для выбора управляющей команды и завершением этой обработки с последующей передачей команды на внешнее устройство сообщаются в доступной для него форме с использованием как по отдельности, так и в любых комбинациях зрительного, звукового, тактильного канала коммуникации предварительные результаты выбора команды из всех возможных для выбора команд при текущем состоянии функционирования интерфейса.
Способ оптимизации работы нейрокомпьютерного интерфейса
Способ оптимизации работы нейрокомпьютерного интерфейса
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 57.
13.01.2017
№217.015.79e9

Нанокомпозитный сегнетоэлектрический материал на базе нанокристаллической целлюлозы и триглицинсульфата

Изобретение относится к наноструктурированным материалам с выраженной сегнетоэлектрической активностью и может быть применено в устройствах микро- и наноэлектроники. Технический результат заключается в получении сегнетоэлектрического материала с высокими и регулируемыми диэлектрическими,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599133
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.8cf3

Способ получения водорастворимых полисахаридов из корней лопуха обыкновенного

Способ включает исчерпывающее экстрагирование исходного сырья водой, отделение растительного материала, осаждение водорастворимых полисахаридов, их промывку, сушку. В качестве исходного сырья используют измельченные до линейного размера в 0,2-0,5 мм корни лопуха обыкновенного. Проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604934
Дата охранного документа: 20.12.2016
13.01.2017
№217.015.914d

Способ получения сульфосукцинатов алканоламидов жирных кислот растительных масел

Изобретение относится к области органической химии и химии поверхностно-активных веществ, а именно к способу получения динатриевых солей сульфопроизводных эфиров янтарной кислоты и алканоламидов жирных кислот растительных масел, которые проявляют свойства пенообразователей, и могут найти...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605932
Дата охранного документа: 27.12.2016
13.01.2017
№217.015.91f1

Способ количественного определения кальция и магния в растительном сырье

Изобретение относится к аналитической химии и касается способа количественного определения кальция и магния в лекарственном растительном сырье. Сущность способа заключается в том, что проводят озоление сырья в муфельной печи при температуре 500С, прокаливают до постоянной массы, растворяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605855
Дата охранного документа: 27.12.2016
25.08.2017
№217.015.a2c4

Способ деминерализации нейтрализационным диализом раствора смеси аминокислоты и соли

Изобретение относится к способу очистки аминокислот, в частности, от минеральных компонентов, содержащихся в промывных водах микробиологического производства. Способ деминерализации нейтрализационным диализом смешанного раствора аминокислоты и соли включает подачу раствора смеси в среднюю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607227
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a4b1

Биосовместимый наноматериал для фотосенсибилизации синглетного кислорода и способ его получения

Группа изобретений относится к области медицины, в частности к онкологии, и описывает биосовместимый наноматериал и способ его получения. Предлагаемый биосовместимый наноматериал представляет собой гибридные ассоциаты коллоидных квантовых точек CdS средними размерами 2-4 нм с катионами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607579
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.b317

Способ количественного определения производных дибензазепинов (группы ипраминов)

Изобретение относится к фармацевтической промышленности и может быть использовано для количественного определения производных дибензазепинов (группы ипраминов) в субстанциях. Навески порошков имипрамина гидрохлорида, кломипрамина гидрохлорида, тримипрамина гидрохлорида и дезипрамина 0,025 г...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613876
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.b3de

Способ идентификации и раздельного количественного определения танина и галловой кислоты при совместном присутствии в растительном сырье и фитопрепаратах без предварительного разделения

Изобретение относится к области аналитической химии и касается способа идентификации и раздельного количественного определения танина и галловой кислоты при совместном присутствии в растительном сырье и фитопрепаратах без предварительного разделения. Сущность способа заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613878
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.b5bd

Способ определения концентрации пероксида водорода в выдыхаемом воздухе у животных

Изобретение относится к области ветеринарии и касается способа определения концентрации пероксида водорода в выдыхаемом воздухе у животных. Способ включает конденсирование и охлаждение выдыхаемого воздуха с помощью устройства для сбора конденсата выдыхаемого воздуха (КВВ) с последующей оценкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614621
Дата охранного документа: 28.03.2017
25.08.2017
№217.015.b6b6

Способ количественного определения производных дибензотиоксантенов (группы тиксолов)

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к фармацевтическому анализу, и может быть использовано для количественного определения хлорпротиксена гидрохлорида, зуклопентиксола и флупентиксола в субстанциях. Точные навески порошков хлорпротиксена гидрохлорида 0,010 г,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614724
Дата охранного документа: 28.03.2017
Показаны записи 1-7 из 7.
20.06.2013
№216.012.4e16

Способ оптимизации управления компьютером

Изобретение относится к области информационных технологий. Техническим результатом является оптимизация работы компьютера. Способ оптимизации управления компьютером заключается в анализе используемых каждой программой (процессом) ресурсов: загрузка центрального процессора, объем используемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485572
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.02.2015
№216.013.2e1f

Способ исследования электроэнцефалограммы человека и животных

Изобретение относится к медицине. При осуществлении способа регистрируют ЭЭГ и обрабатывают ее как в режиме реального времени, так и в режимах с временной задержкой путем непрерывного вейвлет-преобразования. Строят скейлограммы на основе матрицы вейвлетных коэффициентов. Анализируют в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543275
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.05.2015
№216.013.4a5e

Способ управления внешними устройствами с использованием технологии нейрокомпьютерного интерфейса

Изобретение относится к информационным технологиям и нейрофизиологии. Техническим результатом изобретения является повышение скорости работы технологий нейрокомпьютерного интерфейса. В заявленном способе управления внешними устройствами с использованием технологии нейрокомпьютерного интерфейса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550545
Дата охранного документа: 10.05.2015
25.08.2017
№217.015.c807

Способ перманентной аутентификации личности и состояния пользователя компьютера на основании паттернов поведения

Изобретение относится к системам информационной безопасности. Технический результат – повышение уровня защищенности информационной системы за счет снижения вероятности ошибочной идентификации пользователей. Способ перманентной аутентификации личности и состояния пользователя компьютера на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619196
Дата охранного документа: 12.05.2017
29.12.2017
№217.015.f3f3

Устройство для кардиореспираторного анализа и способ оценки кардиореспираторного состояния

Изобретения относятся к медицине. Устройство для кардиореспираторного анализа содержит корпус с закрепленными на нем блоком управления и инфракрасным пульсоксиметрическим датчиком для измерения частоты пульса и оксигенации крови. Корпус выполнен в виде снабженной рукоятью телескопической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637917
Дата охранного документа: 07.12.2017
24.05.2019
№219.017.5f81

Дыхательный тренажер

Дыхательный тренажер, включающий корпус с двумя отверстиями для вдыхаемого-выдыхаемого воздуха, снабженный мундштуком со стороны входного отверстия, выделенные в корпусе блок электроники, перекрытый крышкой блока, и цилиндрическую камеру с легкой крыльчаткой, сообщенную с блоком электроники...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688796
Дата охранного документа: 22.05.2019
09.06.2019
№219.017.78f7

Устройство приоткрывания крышки входного люка

Изобретение относится к устройствам для приоткрывания крышки входного люка, установленной на комингсе подводной лодки, необходимым для выравнивания давления по обеим сторонам крышки и дальнейшего ее безопасного открывания. Устройство содержит пары кронштейнов, установленные на крышке и на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340509
Дата охранного документа: 10.12.2008
+ добавить свой РИД