“阅读大脑”。

    珍妮就是在这么做的。

    猴脑这边准备好了,但是珍妮并没有去继续管这边的事情,而是到了另外一边。三个志愿者也已经坐在了实验器材上面了。

    为构建电脑模型,研究人员使用了功能性核磁共振成像(fri)扫描仪。他们让三名志愿者观看日常物体和背景的图像,接着通过fri扫描仪测量流过大脑的血液来跟踪神经活动。

    在早期研究中,蜂巢实验室利用被解开的大脑分析了同图像外形有联系的大脑部位。而在最新研究中,他们则是查看了与普遍分类(如“建筑物”或“一小组人”)有关的神经活动的大脑区域。

    3d建模软件很好用,自从一年前采购了这个软件之后,蜂巢实验室就一直有使用这种软件。

    在校准好神经活动电脑模型后,研究人员要求三名志愿者看另外一组照片。

    电脑模型在解读了fri扫描仪跟踪到的神经活动模式以后。马上从数据库(包含6万张图片)中挑出志愿者刚刚看到的图片。

    实际上,光是这60万张图片,就已经占用了60个1gb的硬盘。

    “在更细微的层面,存在着大量信息。如果不能打开脑颅直接接触。我们是无法利用这一点的。”

    而另一边,猴脑也开始接受同样的信息了。

    但是猴脑与人类不一样,对方的传输系统是……金属导线。

    因为猴脑只有一个脑子,所以想要了解这猴子的具体的行动,一切就要慢慢的开始规划。

    “猴脑的反应和人类的类似。但是干扰更少,而且处理方式也不同……理论上,猴子应该是有色盲的,但是它的大脑并没有感觉到这一点。反而是更加兴奋了……是和这双眼睛有关系么?”

    鹰眼。

    没错,给猴脑使用的传输系统的眼球。就是老鹰的眼睛。

    之所以用鹰眼,是因为鹰眼对于色彩是景物最为敏.感。它产生的数据咨询也是非常之多的,而这样也可以给猴脑带来极为强烈的刺激。

    “太有趣了。也就是说,猴子虽然看不到这些颜色,但是猴子的大脑能够储存这些颜色咯?”

    珍妮突然感兴趣了,如果老鹰的眼睛比人的更强,那么,当人通过鹰眼来观察这个世界的时候,会不会看到一些更美妙的生命呢?