Neuralink首席研究员提问Synaptrix:使用的是相同指标吗
9月8日,美国非侵入式脑机接口公司Synaptrix联合创始人兼CEO Aryan Govil发布一段公开演示:受试者只佩戴头戴式EEG设备,不依赖眼动追踪、不开颅、不植入芯片,用意念控制电脑光标,完成类似Neuralink“Telepathy”风格的点选任务。约一个半小时后,Synaptrix同步放出同一段演示,并将其命名为Atlas平台。画面右上角出现约2.4 bits per second。Aryan转发Synaptrix视频并写道:非侵入式Neuralink!
9月10日,Aryan再发致谢帖,把叙事从“能控光标”往前推了一步。他写道:感谢大家的支持。我们正在证明,残疾可以非侵入式地被解决;将来有一天,人类增强也可以完全不靠植入实现。
两小时后,Neuralink首席研究员Dan Adams发出提问:演示右上角大约是2.4 bps,令人印象深刻!但用的是不是和Neuralink相同的指标?他同时附上了Neuralink公开的Webgrid测试页。Aryan回复称,这段演示大约拍于六周前,当时内部最好用户最高见过4.6 bps,平均值大致就是演示里的水平,并且随着模型性能提升还在上升。
这句追问并不尖锐,却点中脑机接口最难绕开的比较问题:不同团队报出的bps到底能不能直接比。业界常用信息传输率衡量光标控制的速度和精度,单位就是bits per second。Neuralink采用的是网格点选任务Webgrid:目标出现后,用户用意念移动光标并点击,再按目标数量、正确率和耗时计分。健全人用鼠标大约在8到10 bps;Neuralink员工用鼠标在大网格上曾打出约17.1 bps。首位受试者Noland Arbaugh早期约4.6 bps,后来升至8到9.5 bps,后续受试者公开数字已到约10 bps甚至更高。因此,一旦演示里也出现bps,先问是不是同一套尺子,比先争论谁更强更有意义。
同一单位并不等于同一套题。网格尺寸、误点如何计入、是否允许平滑或吸附、统计的是峰值还是会话均值、受试者是内部训练用户还是临床患者,任何一项变化都会让数字漂移。非侵入式EEG还多一层物理限制:头皮和颅骨会把皮层信号滤弱。Synaptrix的主张是,瓶颈不在“必须开颅”,而在把EEG解码当成前沿AI问题,用高密度硬件、大规模神经数据和生成式模型去补信噪比。
加州大学戴维斯分校神经义肢实验室负责人、神经科学家Sergey Stavisky写道,如果属实,这是他见过最好的非侵入式光标控制;但很多研究者希望看到更多技术细节和数据,才能评估这些相当惊人的主张。投资圈更兴奋,Delphi Ventures的Can Gurel回忆2024年观看Neuralink首位患者用意念移光标时的震撼,并称两年半后Synaptrix用非侵入方式做出光标控制“令人吃惊”。联合创始人Tommy Shaughnessy则更直白:希望将来人们不必往脑袋上上螺丝钉,也能获得脑机接口带来的自主性。
讨论区里更贴近产品的问题同样密集:跨会话要不要每天重校准、每小时误触发成本多少、疲劳后延迟会不会塌、文本到语音还要多久。Aryan补充说,二维鼠标控制能更直接变成患者今天就能用的产品;六自由度“肯定可能”,并称其模型在非侵入赛道上是SOTA;头显用的是干电极,但模型并不绑死某一种传感器。
Aryan把产品直接叫成“非侵入式Neuralink”,又把“解决残疾”和“无植入增强”放在同一句话里,等于同时打品牌对标、医疗可及性和长期增强三张牌。植入式路线通常认为,头皮信号天然糊,要接近甚至超过人手控,最终还得进皮层。非侵入式路线则认为,过去差在模型和数据。两边现在被同一把尺子逼到台前。如果2.4和内部峰值4.6真是同一套Webgrid、同一套扣分规则,对非侵入系统已经值得认真看;如果任务更简单、辅助更多,或只是瞬时峰值,它和Neuralink公开的8到10 bps就不是同一量级的对决。
脑机接口已经过了只靠视频定胜负的阶段。接下来真正该追的,是任务协议是否公开对齐、多人多日的分布而不是一张截图,以及光标点选能否迁移到轮椅、假肢、打字和语音。Dan Adams的一句客气追问,加上Stavisky要数据、Aryan把目标说到无植入增强,把这场发布从产品演示变成了一次公开对齐:先把尺子放平,再讨论残疾能不能被非侵入式解决,以及增强是否真能绕开手术。
