。观众席响起低声议论,有人摇头。
“现在是关键。”宋明提高音量,“注意右侧输出栏下方的小字——那是设备正在建立的‘林雨薇个人认知模型’。”
果然,在错误输出旁,有一行细小的数据在快速更新:“对象识别偏好:形状>颜色>纹理”“空间处理模式:整体>局部”“联想路径:具象>抽象”……
从第六张图开始,准确率开始爬升。第十张图时,设备正确识别出“帆船”。第十五张图时,准确率达到60%。当第三十张图闪过,设备输出“中世纪城堡”时,准确率已稳定在85%以上。
“设备在二点四秒内完成了对林博士认知模式的初步建模。”宋明暂停演示,“传统校准需要至少三十分钟的专注训练。而我们的算法,通过观察大脑如何处理‘错误’,反向推导出个体的思维特征。”
会场安静下来,只剩下设备运转的微弱嗡鸣。前排评委们专注地盯着数据流,有人在做笔记。
塞缪尔举手示意提问:“宋先生,算法的适应性很强。但如果面对认知障碍患者,或者情绪极端波动者,算法能否稳定?”
“这正是算法的核心优势。”宋明调出另一组数据,“我们在华盛顿的医疗中心进行了初步临床测试,对象包括轻度阿尔茨海默症患者和创伤后应激障碍患者。算法能够识别他们的‘异常’脑波模式,并将其作为个体特征纳入模型,而不是强行纠正为‘正常’。对于阿尔茨海默症患者,设备能在他忘记某个词时,通过分析他相关的神经活动,提示最可能的选项。对于PTSD患者,设备能监测到创伤记忆被触发前的神经征兆,提前发出温和的干预信号。”
梅丽莎·陈追问:“干预信号的具体形式是?”
“非侵入性的感官刺激——比如一段特定的白噪音,一种温和的触感振动,或者一组引导呼吸的视觉提示。”宋明展示了几种干预模式,“目的是帮助大脑自我调节,而不是强行压制。我们称之为‘神经脚手架’,在需要时提供支撑,但主体依然是患者自己的意识。”
评审们交换眼神,低声讨论。安德烈·伊万诺夫摸了摸秃顶,问出最关键的问题:“这项技术,如果被滥用呢?比如用来读取人不愿透露的想法,或者植入虚假的记忆?”
观众席一阵骚动。这是神经科学领域最敏感的伦理问题。
宋明沉默两秒,然后走到舞台中央,环视全场:“这正是我今天站在这里的原因——不是展示技术多么强大,而是展示我们如何使
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