{"id":16211,"date":"2020-05-21T15:56:20","date_gmt":"2020-05-21T15:56:20","guid":{"rendered":"http:\/\/dev.yogaesoteric.net\/actualite-fr\/nouvelles-1602-fr\/des-chercheurs-ont-mis-au-point-une-ia-capable-de-lire-lactivite-cerebrale-dune-personne-en-temps-reel-et-de-la-representer-sous-forme-dimage\/"},"modified":"2020-05-21T15:56:20","modified_gmt":"2020-05-21T15:56:20","slug":"des-chercheurs-ont-mis-au-point-une-ia-capable-de-lire-lactivite-cerebrale-dune-personne-en-temps-reel-et-de-la-representer-sous-forme-dimage","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yogaesoteric.net\/fr\/des-chercheurs-ont-mis-au-point-une-ia-capable-de-lire-lactivite-cerebrale-dune-personne-en-temps-reel-et-de-la-representer-sous-forme-dimage\/","title":{"rendered":"Des chercheurs ont mis au point une IA capable de lire l&#8217;activit\u00e9 c\u00e9r\u00e9brale d&#8217;une personne en temps r\u00e9el et de la repr\u00e9senter sous forme d&#8217;image"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<p align=\"justify\">\n    <br \/>\nEn travaillant avec la soci&#233;t&#233; russe Neurobotics, les chercheurs de l&#8217;Institut de physique et de technologie de Moscou (MIPT) ont r&#233;ussi &#224; mettre en place une intelligence artificielle (IA) capable de lire l&#8217;activit&#233; c&#233;r&#233;brale d&#8217;une personne en temps r&#233;el et de la repr&#233;senter sous forme d&#8217;image. En g&#233;n&#233;ral, les chercheurs estiment que cela permettra la mise au point de nouveaux dispositifs de r&#233;&#233;ducation post-AVC contr&#244;l&#233;s par des signaux c&#233;r&#233;braux. L&#8217;&#233;quipe a publi&#233; sa recherche sur bioRxiv et a mis en ligne une vid&#233;o montrant son syst&#232;me de lecture c&#233;r&#233;brale &#224; l&#8217;&#339;uvre.\n<\/p>\n<p align=\"center\">\n    <img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads5\/aprilie 2020\/24\/23262_1.jpg\" \/>\n  <\/p>\n<p align=\"justify\">Pour mettre au point des appareils contr&#244;l&#233;s par le cerveau humain et des m&#233;thodes de traitement des troubles cognitifs et de r&#233;&#233;ducation post-AVC, les neurobiologistes doivent comprendre comment le cerveau code l&#8217;information. L&#8217;un des aspects cl&#233;s de ce processus est l&#8217;&#233;tude de l&#8217;activit&#233; c&#233;r&#233;brale des personnes qui per&#231;oivent de l&#8217;information visuelle. Les solutions existantes pour l&#8217;extraction des images observ&#233;es &#224; partir des signaux du cerveau utilisent soit l&#8217;IRM fonctionnelle, soit analysent les signaux capt&#233;s via des implants directement &#224; partir de neurones.<\/p>\n<p>Mais selon les chercheurs, ces deux m&#233;thodes ont des applications assez limit&#233;es dans la pratique clinique et dans la vie quotidienne. Tout r&#233;cemment, les chercheurs de la soci&#233;t&#233; russe Neurobotics et de l&#8217;Institut de physique et de technologie de Moscou ont cr&#233;&#233; une IA qui dessine ce qu&#8217;une personne regarde en temps r&#233;el en lisant et en d&#233;codant ses ondes c&#233;r&#233;brales. Selon eux, la technique qu&#8217;ils ont utilis&#233;e est non invasive, car toutes les informations sur les ondes c&#233;r&#233;brales sont recueillies gr&#226;ce &#224; un casque d&#8217;&#233;lectroenc&#233;phalographie (EEG) recouvert d&#8217;&#233;lectrodes.<\/p>\n<p>Autrement dit, les chercheurs ont annonc&#233; avoir trouv&#233; le moyen de visualiser l&#8217;activit&#233; c&#233;r&#233;brale d&#8217;une personne sous forme d&#8217;images r&#233;elles sans utiliser d&#8217;implants c&#233;r&#233;braux invasifs. Selon les chercheurs, cela devrait permettre de mettre au point de nouveaux dispositifs non invasifs de r&#233;&#233;ducation post-AVC contr&#244;l&#233;s par les signaux du cerveau, ainsi que de nouveaux traitements des troubles cognitifs. Leur technique repose sur l&#8217;utilisation d&#8217;une interface cerveau-ordinateur (BCI pour brain-computer interface) recueillant des donn&#233;es EEG en temps r&#233;el.\n<\/p>\n<p align=\"center\">\n<p align=\"justify\">\n&#171; Nous travaillons sur le projet Assistive Technologies de Neuronet de la National Technology Initiative, qui porte sur l&#8217;interface cerveau-ordinateur qui permet aux patients post-AVC de contr&#244;ler un exosquelette du bras &#224; des fins de neuror&#233;habilitation, ou aux patients paralys&#233;s de conduire, par exemple, un fauteuil roulant &#233;lectrique. L&#8217;objectif ultime est d&#8217;augmenter la pr&#233;cision du contr&#244;le neuronal chez les personnes en bonne sant&#233; &#233;galement &#187;, a d&#233;clar&#233; Vladimir Konyshev, qui dirige le laboratoire de Neurorobotics du MIPT.<\/p>\n<p>&#192; l&#8217;aide de r&#233;seaux neuronaux artificiels et de l&#8217;EEG, une technique d&#8217;enregistrement des ondes c&#233;r&#233;brales au moyen d&#8217;&#233;lectrodes plac&#233;es de fa&#231;on non invasive sur le cuir chevelu, les chercheurs ont pu visualiser en temps r&#233;el ce que les sujets regardaient en vid&#233;o. L&#8217;exp&#233;rience des chercheurs s&#8217;est d&#233;roul&#233;e en deux &#233;tapes. Dans un premier temps, ils ont demand&#233; aux sujets de regarder des fragments de vid&#233;os YouTube provenant de cinq cat&#233;gories vid&#233;o arbitraires (visages humains, m&#233;canismes de d&#233;placement et sports m&#233;caniques, etc.) pendant la collecte des donn&#233;es EEG.<\/p>\n<p>Les donn&#233;es EEG recueillies ont montr&#233; que les mod&#232;les d&#8217;ondes c&#233;r&#233;brales &#233;taient distincts pour chaque cat&#233;gorie de vid&#233;os. Cela a permis &#224; l&#8217;&#233;quipe d&#8217;analyser la r&#233;ponse du cerveau aux vid&#233;os en temps r&#233;el. Au cours de la seconde phase de l&#8217;exp&#233;rience, les chercheurs ont d&#233;velopp&#233; deux r&#233;seaux de neurones. La premi&#232;re consistait &#224; g&#233;n&#233;rer des images al&#233;atoires sp&#233;cifiques &#224; une cat&#233;gorie &#224; partir du &#171; bruit &#187;. Le second &#233;tait de g&#233;n&#233;rer un &#171; bruit &#187; similaire &#224; partir de l&#8217;EEG. Ils ont ensuite &#233;t&#233; combin&#233;s pour que les signaux EEG soient transform&#233;s en images r&#233;elles.<\/p>\n<p>Pour tester les capacit&#233;s du syst&#232;me &#224; visualiser l&#8217;activit&#233; c&#233;r&#233;brale, les chercheurs ont montr&#233; aux sujets des vid&#233;os in&#233;dites appartenant aux m&#234;mes cat&#233;gories. Pendant qu&#8217;ils regardaient, les donn&#233;es EEG ont &#233;t&#233; enregistr&#233;es et transmises aux r&#233;seaux de neurones. Selon les chercheurs, le syst&#232;me a pass&#233; le test avec succ&#232;s, g&#233;n&#233;rant des images convaincantes qui ont pu &#234;tre facilement cat&#233;goris&#233;es dans 90 % des cas. Selon Grigory Rashkov, chercheur d&#233;butant au MIPT et programmeur &#224; Neurobotics, ils ne s&#8217;attendaient pas &#224; un tel r&#233;sultat.<\/p>\n<p>&#171; L&#8217;&#233;lectroenc&#233;phalogramme repr&#233;sente une collection de signaux c&#233;r&#233;braux enregistr&#233;s sur le cuir chevelu. Les chercheurs avaient l&#8217;habitude de penser qu&#8217;&#233;tudier les processus c&#233;r&#233;braux via l&#8217;EEG, c&#8217;est comme d&#233;couvrir la structure interne d&#8217;une machine &#224; vapeur en analysant la fum&#233;e laiss&#233;e par un train &#224; vapeur &#187;, a-t-il d&#233;clar&#233;. &#171; Nous ne nous attendions pas &#224; ce qu&#8217;il contienne suffisamment d&#8217;informations pour reconstruire, m&#234;me partiellement, une image observ&#233;e par une personne. Pourtant, cela s&#8217;est av&#233;r&#233; tout &#224; fait possible &#187;, a-t-il poursuivi.<\/p>\n<p align=\"center\">\n    <img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads5\/mai 2020\/21\/23262_2.jpg\" \/>\n  <\/p>\n<p align=\"justify\">\nEnfin, il estime que l&#8217;on peut se servir de leurs travaux comme base dans la mise en place d&#8217;une interface cerveau-ordinateur fonctionnant en temps r&#233;el. &#171; C&#8217;est assez rassurant &#187;, dit-il. Grigory Rashkov trouve que leur BCI est moins invasive par rapport &#224; d&#8217;autres interfaces con&#231;ues par d&#8217;autres entreprises, comme <a href=\"https:\/\/intelligence-artificielle.developpez.com\/actu\/270150\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">celles envisag&#233;es<\/a> par Neuralink d&#8217;Elon Musk. Selon lui, les interfaces neurales invasives envisag&#233;es par Elon Musk font face aux d&#233;fis de la chirurgie complexe et de la d&#233;t&#233;rioration rapide due aux processus naturels, elles s&#8217;oxydent et &#233;chouent en quelques mois. <\/p>\n<p>&#171; Avec la technologie actuelle, les interfaces neuronales invasives imagin&#233;es par Elon Musk sont confront&#233;es aux d&#233;fis de la chirurgie complexe et de la d&#233;t&#233;rioration rapide due aux processus naturels : ils s&#8217;oxydent et &#233;chouent au bout de plusieurs mois. Nous esp&#233;rons pouvoir &#233;ventuellement concevoir des interfaces neuronales plus abordables ne n&#233;cessitant pas d&#8217;implantation &#187;, a conclu le chercheur.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nyogaesoteric<br \/>\n21 mai 2020<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En travaillant avec la soci&#233;t&#233; russe Neurobotics, les chercheurs de l&#8217;Institut de physique et de technologie de Moscou (MIPT) ont r&#233;ussi &#224; mettre en place une intelligence artificielle (IA) capable de lire l&#8217;activit&#233; c&#233;r&#233;brale d&#8217;une personne en temps r&#233;el et de la repr&#233;senter sous forme d&#8217;image. 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