2026年计算机行业深度研究报告:Neuralink,脑机重大革新,助力人机共存
- 来源:华创证券
- 发布时间:2026/01/20
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计算机行业深度研究报告:Neuralink,脑机重大革新,助力人机共存。Neuralink:马斯克旗下,侵入式脑机接口的行业独角兽。Neuralink侵入式技术经动物实验后于2024年实现人体植入,并于2025年6月28日发布最新临床进展。核心N1植入体实现高精度神经电信号解析,动态解码神经元放电模式,建立脑区电信号特征库与思维意图的映射关系。截至2025年9月完成医疗企划植入手术的患者高达12例,Neuralink的侵入式脑机接口为“渐冻症”、脊髓损伤患者重建神经通路带来希望,并开创思维即操作的新智能交互时代。2026年1月1日,马斯克宣布Nerualink脑机设备2...
Neuralink:侵入式脑机接口独角兽
Neuralink 专注于侵入式脑机接口技术,在技术研发与临床转化方面持续取得突破性进 展。Neuralink 创立于 2015 年,2016 年被埃隆·马斯克(Elon Musk)收购,公司总部位 于美国加州旧金山的弗里蒙特,主要研究的方向为侵入式脑机接口技术。马斯克希望通 过脑机接口技术实现更高效、精准、便捷的意念控制,让人类与机器的交互突破物理限 制。侵入式脑机接口是一种通过植入具有柔性特性的电极等装置至大脑内部,使其与脑 组织良好贴合,从而实现大脑与外部设备间双向信息交互,完成神经信号读取与调控的 前沿技术。 Neuralink 在脑机接口领域的发展历程脉络清晰,具有明确的阶段性特征。Neuralink 探 索始于 2020 年,当时将一枚直径 23 毫米、型号为 Link V0.9 的电极芯片植入猪脑,首次 成功实现了对动物脑部神经信号的读取与写入,开创了与生物大脑进行双向信息交互的 技术先河。这一基础突破在 2021 年 5 月得到进一步生动演示:一只名为 Pager 的猴子在 植入芯片后,能够仅凭“意念”操作视频游戏,该示范不仅在全球范围内引起轰动,更首 次实证了通过外部设备“升级”或增强动物智能的可能性。随着技术原理得到初步验证, 公司开始推进至关重要的临床转化路径。2023 年 5 月,Neuralink 获得了美国食品药品监 督管理局的批准,得以开展临床研究,这是其迈向人体应用的关键监管门槛。同年 9 月, 公司宣布公开招募临床试验受试者,标志着人体试验阶段开始启动。2024 年 1 月,这项 技术实现了历史性的临床应用——名为诺兰的患者成为首位成功接受脑部芯片植入的人 类受试者。技术认可度在同年持续增强,其旨在帮助视觉障碍患者的“Blindsight”芯片 于 9 月获得了 FDA 的“突破性设备”认定。Neuralink 于 2024 年 11 月获准在加拿大启动 新的临床试验,进一步拓展了测试范围并验证效果。总体而言,Neuralink 的技术发展遵 循了从动物概念验证到人体安全性与有效性探索的清晰路径。虽然目前整体仍处于实验 与临床探索阶段,但由于其在解决瘫痪、感官障碍等重大医学难题上展现出变革性潜力, 该技术正获得越来越多国家监管机构和医疗界的认同,其测试规模与应用深度也在稳步 扩大与提升。

(一)Neuralink 新进展:垂直整合下的全栈创新与应用
2025 年 6 月 28 日,马斯克旗下 Neuralink 开办了发布会,Neuralink 团队在提升感官能 力以及推动脑机接口技术实际应用方面取得了重大突破。发布会展示了包括“心灵感应” 项目临床应用进展、“盲视”项目及意念操控特斯拉 Optimus 机器人手演示,BCI 技术进 入实用化阶段。值得关注的是,马斯克坚持垂直整合战略:通过自主研发掌控芯片设计、 电极制造、手术机器人等核心环节。
(二)硬件与软件技术革新:从“读取”到“读写”演化
脑机接口的核心组件主要分为硬件与软件。其中硬件是连接生物大脑与数字世界的物理 桥梁,用于识别电信号,软件则用于将无序的电信号转化为实际指令。 侵入式脑接口技术植入需要通过开颅手术完成,Neuralink 目前手术流程均采用自研的 机器人完成。经技术迭代升级,第一代 R1 机器人单根电极线植入操作耗时为 17 秒,而 最新研发的新一代机器人通过系统优化,将单根电极线植入时间大幅缩减至 1.5 秒,实现 11 倍效率提升。该设备在机械臂运动范围及植入深度等核心性能指标上取得突破性进展, 可精准完成大脑皮层下 50 毫米深层区域电极植入手术。配套研发的“针头套件”经结构 优化与制造工艺改良后,单件生产成本由 350 美元显著降低至 15 美元,同时生产周期从 24 小时大幅缩短至 30 分钟。
马斯克在 Neuralink 发布会上重点介绍了 N1 植入体与 S2 芯片两种硬件植入体。N1 植 入物是目前 Neuralink 临床手术应用的核心,已实现完全无线、隐形植入。它如同一个微 型“脑内基站”,采集数千个通道的神经元信号,并通过无线电发送出来。团队将这一过 程比作“将生物神经网络与硅基神经网络(机器学习模型)相连”,本质上是首次扩展了 大脑的基底。其下一代 S2 芯片是专为未来企划“盲视”项目定制,配备了超过 1600 个 独立电刺激通道,具备高动态范围的信号记录能力,以及精准可控的微电流输出功能。 在视觉与听觉功能恢复的过程中,能够精确地向大脑写入信息,实现主动调控与精确干 预。
(三)软件算法解码:模型算法转化电信号
在脑机接口领域,软件的关键职责在于解读硬件所采集的电子信号,并将其转化为具体 的指令。Neuralink 公司通过机器学习模型,解读神经电信号来实现对光标移动的控制。 识别信号的技术原理根植于神经可塑性理论,即当用户产生特定动作意图时,肢体运动 会使大脑运动皮层的特定神经元群呈现出特征性的放电模式。机器学习算法通过海量数 据训练,建立这些神经电活动模式与实际动作之间的高维映射关系,最终形成个性化的 解码模型。该模型一旦完成训练,即便患者身体完全丧失运动能力,只要大脑产生相应 意图,系统即可将其转化为精确的计算机指令,实现对光标、游戏控制器或机械外骨骼 的流畅控制。 Neuralink 公司展示了医疗企划心灵感应 Telepathy 的临床应用实例。个体可通过植入 Neuralink 设备 N1,依靠思维操控手机与电脑。Telepathy 企划的客户主要为“渐冻症” 以及脊柱损伤等失去身体行动能力的患者。

马斯克展示了 Telepathy 七位临床试验参与者临床实例。七位患者分别包含四位脊髓损 伤患者,以及三位“渐冻症”患者。经过植入手术后,七位患者恢复了与数字世界及物理 环境交互能力,能够进行电子游戏操作、计算机控制等日常活动。首位参与者 Noland 在 接受 N1 植入手术后刷新了脑机接口光标控制领域世界纪录,脑机接口协助他通过意念实现对《马里奥赛车》与《使命召唤》等高难度电子游戏的操控。“渐冻症”患者 Brad 过去依赖室内眼动仪而六年长期无法外出,在接受 Neuralink 手术后,他已能携带子女前 往公园休憩,并通过意念操控计算机系统实现与世界交流沟通。
Neuralink 将神经信号系统与特斯拉研发的 Optimus 机械臂进行对接,在现实环境中进行 精准操控,并通过意念控制机械臂完成标准化动作流程。在该应用案例中,名为 Alex 的 受试者因故丧失手部功能后,在接受 Neuralink 植入体手术的基础上,不仅成功实现了此 前展示的游戏交互等功能,更进一步通过解码其神经信号,实现了对 Optimus 机械臂的 纯意念控制,能够流畅完成一系列预定的标准化连贯动作流程。这标志着脑机接口技术 从虚拟交互向操控实体精密机器人迈进的重要一步。马斯克表示,未来人们有可能通过 Neuralink 来实现完全控制 Optimus 身体,该技术甚至可替代缺失肢体功能,实现科幻作 品中描述的机械肢体替换应用场景。通过脑部植入装置与脊椎辅助设备,重建运动神经 与义肢。
马斯克在发布会上提出 Neuralink 的工作中心将落到“盲视”项目,通过视觉设备帮助 盲人恢复视力。关键技术在于佩戴内置摄像头眼镜,当摄像头捕捉到图像后,系统会将 视觉信号转换成刺激信号,并通过植入视觉皮层电极传递至大脑,从而实现视觉感知。 Neuralink 电极线材能够深入大脑皮层沟回结构。 “盲视”采用三级协同技术架构:1)配备高精度摄像头的智能眼镜系统实时采集环境视 觉数据;2)自主研发的 S2 芯片组将图像信息转换为多维电信号编码;3)通过植入视觉 皮层的柔性电极阵列实现精准神经刺激,在大脑皮层直接构建视觉感知。 Neuralink 与西门子医疗正式建立合作关系,引入国际领先的高端医学影像设备,并在四 个月内自主建成专业医学图像中心,协助“盲视”项目研发推进。在 2025 年中国国际进 口博览会上,西门子医疗推出脑机接口解决方案,并同步展出该方案中的数款核心影像 设备——双子星超高梯度场磁共振 MAGNETOM Cima.X、双源光子计数 CT NAEOTOM Alpha 和极速能谱血管造影系统 ARTIS icono ceiling Xpand。这些设备为脑机接口构建了 “介观”层级的影像平台,为脑机接口手术全流程提供了全面技术基础。前两款设备曾 成功应用于 Neuralink 公司 “视觉恢复”与“意念控制”的临床实验,助力侵入式脑机 接口手术从“盲插”走向“可见、可规划、可控制”。

(四)Neuralink 未来愿景:AI 与人类共生
马斯克在发布会上表达了自己对意识本质的见解,他认为人类的全部体验,思想、情感 以及言语,均源自于大脑内部神经元的放电活动。Neuralink 公司肩负的使命,不仅在于 解决脑部与脊髓损伤等给人类带来的种种痛苦,更旨在深入探究意识的奥秘,并最终助 力提升人类能力的极限。马斯克构建了“三层大脑理论”。最底层是由边缘系统主导的 本能控制层,中间层是负责高级认知功能的皮层,而我们日常依赖的手机、电脑等外部 数字设备则构成了第三层数字大脑。当前,人类与这第三层之间的“带宽”极其有限,受 限于打字和说话的速度。Neuralink 的终极目标正是打破这一瓶颈,将人脑与数字世界之 间的通信速率提高数个数量级,真正实现脑机直连的意念交流。 Neuralink 的未来总共分为三阶段,将继续深化侵入式脑机电极植入体与“盲视”项目的 研究与实验。 1)第一阶段(2026)年:公司计划将神经电极数量提升至 3,000 个,并启动“盲视”Blindsight 项目的临床应用试点。该项目通过高精度摄像头采集视觉信息,经信号转换后以电刺激 形式作用于视觉皮层,旨在帮助先天及后天失明患者重建基础视觉功能。初期目标为实 现低分辨率环境导航功能,远期愿景是开发具备多光谱感知能力的增强视觉系统。 2)第二阶段(2027)年:公司计划将电极通道数量将扩展至 10,000 个,实现多脑区协同 植入技术突破。具体包括在运动皮层、语言中枢及视觉皮层等关键区域同步植入神经接 口设备,为复杂神经功能重建奠定基础。 3)第三阶段(2028)年:公司计划神经电极通道总数提升至 25,000 个以上,使刺激深度 可覆盖大脑深层结构。该阶段将重点开展神经系统疾病治疗临床应用,同时正式启动人 机智能融合技术的前瞻性研究。
马斯克宣布 Nerualink 脑机设备 2026 年有望启动“大规模生产”。2026 年 1 月 1 日,马 斯克宣布其脑机接口公司 Neuralink 今年将开始 “大规模生产”脑机接口设备,并转向 更精简、几乎完全自动化的外科手术流程,这标志着该技术正从临床验证迈向商业化和 规模化应用的关键转折点。马斯克表示,该设备的电极丝将直接穿过硬脑膜,而无需将 其切除,此举意义重大。这一进展若得以实现,将显著提升植入效率并降低成本。Neuralink 的规模化计划是脑机接口领域一个雄心勃勃的里程碑,有望加速人机协同的未来图景。
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