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融资数千万!全球通用脑电大模型赛道迎来首个玩家,「全域智能」构建脑机接口基座大模型,让大脑与物理世界对齐

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深圳全域智能科技有限公司(以下简称“全域智能”)近日完成数千万种子+轮融资。本轮融资由招商局创投领投,深担创投、三七互娱跟投,老股东同学村创投继续加注。本轮融资资金将围绕脑机接口基座大模型,持续投入模型研发与规模化多模态神经数据体系。

围绕脑机接口基座大模型的训练需求,全域将展开数采硬件的自主研发、以人为中心的神经数采场构建、新一代神经数采范式设计,并系统建设多任务、长时程、大规模的"脑电—物理世界上下文"同步数据集,也即,在统一时间轴上长时间同步记录受试者所看(第一视角视觉)、所听(环境声音与对话)、所做(行为与决策)以及与之严格对齐的脑电信号,为神经表征与物理世界的对齐提供数据基座。

全域智能由刘泉影、魏晨、楼可心共同创立,孵化自南方科技大学神经计算与控制实验室(NCC Lab)。创始人刘泉影教授在 ETH Zurich 获生物医学工程博士学位,博士后在Caltech 从事机器学习与控制研究,2019年回国创建了NCC lab。全域智能的CEO魏晨博士和CTO楼可心博士均毕业于NCC lab;全域智能的核心团队长期交叉于脑科学、人工智能与生物医学工程,研发人员占比超80%。


图1 | 全域智能核心团队在脑机接口领域的代表性技术成果

全域智能关注的核心,是从大规模、多通道脑电(EEG)数据中学习跨个体、跨场景和跨采集设备可迁移的通用神经表征,并进一步将这些神经表征与其发生的物理世界上下文对齐。

经典脑电解码范式通常围绕特定任务建立端对端模型,将有限时间窗内的神经信号映射到预定义标签(例如睡眠阶段、运动意图、情绪类别或疾病状态等标签)。

全域智能致力于建立通用的脑机接口基座大模型,学习通用神经表征,对齐神经表征与人的感知、行为、外部环境事件及反馈,实现跨设备、跨任务、跨被试、跨情境可泛化的解码。

让脑电从单独的波形解读,走向与大脑所处物理世界的对齐,是这套技术路线的核心。

01

脑电,不是源自“缸中之脑”

过去几十年,脑电研究建立了一套成熟的实验范式:设计实验任务、记录脑电、按照事件或时间窗口切分连续信号,再依据实验条件构建监督标签。运动想象、睡眠分期、情绪识别和疾病检测等大量脑机接口研究,都建立在这一范式之上。

实验可以把脑电切成片段,大脑本身不会。

从神经动力学的视角看,脑电是持续神经活动在特定感知输入、内部状态、行为过程和环境反馈条件下的宏观电生理观测。人看到一个事件、形成判断、采取行动并获得反馈,这些过程共同塑造随后记录到的神经活动。因此,一段脑电的解释不仅依赖其幅值、频率和时序结构,也依赖它发生时对应的任务事件与物理世界上下文。

脑电的意义,不只藏在波形里,也藏在波形与世界的关系里。

脑电解码具有明显的情境依赖性。脑电中可以直接解码出部分内在状态,但这些解码结果的含义往往取决于具体任务和环境。注意、疲劳、错误感知、偏好、反馈以及部分意图相关神经活动,都需要结合其发生时的物理世界上下文进行解释。全域智能因此将第一视角视觉、声音、行为、生理状态和环境事件纳入脑机接口基座大模型的统一建模框架,使神经活动与其对应的物理世界上下文共同进入模型。

02

预训练:先学会大脑的“共同语言”

脑电基础模型规模化首先要面对的,是显著的跨个体、跨场景和跨采集设备异质性。不同数据来源在设备、通道配置、采样率、参考方式和实验范式上存在系统差异,不同被试之间又存在明显的生理与信号分布差异。传统EEG 模型往往围绕单一数据集和单一任务优化,因此很难形成能够跨场景复用的统一表征。

全域智能率先构建了超12万小时的脑电预训练数据集,构建了脑电去噪、格式统一、时间窗口切分、信号标准化和训练样本构建等一套脑电清洗管线。

基于此,全域智能预训练了 1B 参数 Omni-EEG。该模型将连续EEG 划分为时间序列 patch,并映射到高维特征空间,通过深层 Transformer Encoder 对时间动态、跨通道交互以及不同频率尺度上的信息进行联合建模,学习跨个体、跨任务稳定的通用脑电表征。


图2 | Omni-EEG 通用脑电基座模型整体技术路线

脑电基模的预训练,并不能简单复制LLM的训练范式,需要根据脑电信号的特性进行预训练范式的设计。例如,EEG 具有显著的频谱结构,低频活动通常具有更高能量,直接以原始信号作为重构目标容易使自监督优化受到低频成分主导,从而削弱模型对其他频率尺度神经动态的学习。针对这一频率偏置(frequency bias),全域智能设计了频率平衡的掩码自编码预训练方法,通过在时频域构建重构目标,并对不同频率范围的 EEG 活动分别进行标准化,降低高能量低频成分对重构目标的主导作用,使模型能够更均衡地学习不同频率尺度上的神经活动模式。

在模型扩展实验中,随着训练数据和模型规模增加,Omni-EEG 的多任务平均分类准确率提升约 6 个百分点,部分任务提升达到 27 个百分点,初步呈现出脑机接口领域的 Scaling 趋势。

03

后训练:让神经活动重新获得“语境”

预训练关注跨个体、跨场景和跨采集设备的表征共性;后训练进一步建立这些神经表征在具体场景中的语义锚定

在自然交互过程中,EEG、第一视角视觉、音频、行为和环境事件来自同一个人、同一段经历。如果这些信号通过统一时间轴完成事件级同步,模型便可以学习外部事件、神经状态与后续行为之间的时序对应关系:世界发生了什么,人产生了怎样的神经响应,又如何行动和反馈。

全域智能将这一过程定义为物理世界多模态对齐后训练预训练得到的通用脑表征进一步与第一视角视频、音频、生理状态、行为和环境事件对齐,使注意、情绪、认知状态、偏好等神经信息获得明确的事件与场景参照,并形成可以被后续智能系统调用的脑状态与反馈表征。

对于Agent,这类表征可以成为显式语言和行为之外的一条连续人类反馈通道,进一步提供交互过程中的状态、判断与反馈信息。

真正稀缺的,是带着世界一起被记录的EEG

互联网已经积累海量文本、图片、声音和视频,却几乎不存在大规模的“神经活动—第一视角环境—行为—事件”同步数据。全域智能持续积累真实交互脑电数据,并向同步数采硬件和数据基础设施上游延伸,最终仍服务于脑机接口基座大模型本身:硬件负责形成具有可靠时间对应关系的真实交互数据,数据体系进一步将神经活动、物理世界上下文和行为反馈组织为可训练样本,为模型的持续预训练和后训练提供基础。

数据规模决定模型见过多少,数据结构决定模型能够理解什么。

对全域智能而言,下一阶段需要被规模化的,不只是脑电样本量,更是具有丰富物理世界上下文的神经数据

04

评测Bench:脑电基模的全科考试

为了系统评估脑电基模的解码能力维度,全域智能构建了 Omni-EEGBench。该基准整合 57 个公开 EEG 数据集,覆盖 58 项下游任务和 6 类脑电解码场景,并针对不同数据来源在格式、采样率、通道配置和评价标准上的差异,建立统一的数据预处理、训练划分和评价流程,用于评估脑电基础模型的跨数据集、跨个体和跨任务泛化能力。


图3 | Omni-EEGBench 多维度脑电基础模型评测体系

在当前已完成的统一测试中,基础模型编码器参数被冻结,仅训练轻量解码器分类头,以尽可能直接地衡量预训练表征本身的迁移能力。在纳入系统测试的 41 项公开脑电任务中,十亿参数级模型在其中 24 项任务达到当前最优性能;Omni-EEG 同时在 Omni-EEGBench 与 Meta NeuralBench 两套综合评测中取得综合排名第一。

基座的意义,在于让过去彼此割裂的脑电任务开始共享同一种表征。全域智能要建立的脑电基座大模型,正是这样一套大脑的“共同语言”。

05

通用基模,不等于“千人一面”

脑机接口基座大模型进入真实使用之后,还需要面对两类核心的泛化与适应问题:一是显著的跨个体差异(inter-subject variability),二是同一个体在长期使用中的信号非平稳性(non-stationarity)。因此,一个群体预训练模型能否真正进入长期脑机交互,还取决于个体快速校准和在线持续适应能力。为此,全域智能提出了Rest-Tuning 和 NeuroOnline 框架。

Rest-Tuning 面向跨个体差异。其核心思路是将个体校准与任务适配解耦:首先利用新用户1–3 分钟无标签静息态脑电,通过掩码师生对比对齐,将群体基座模型校准为个体化骨干网络;随后以该个体化模型作为多个下游任务的统一初始化,在任务侧训练轻量预测头或 LoRA 适配器,实现“单次校准、多任务共享”。冻结教师网络将校准过程锚定于群体先验,是分钟级小样本条件下保持稳定适配的重要机制。


图4 | Rest-Tuning“单次校准、多任务共享”框架

Rest-Tuning 已在 LaBraM、BIOT、CBraMod 和 EEGPT 四种主流脑电基座模型,以及 M3CV、COGBCI 两个多被试数据集上完成系统测试。在四种基座模型、两个数据集及单/多任务组合中均观察到正向增益,最大单项提升达到 13.25 个百分点;仅引入约 3%–5% 可训练参数的 Rest-LoRA 也能获得大部分性能增益。新用户采集约 1–3 分钟无标签静息态脑电即可完成有效个体校准。在达到基线同等精度时,有标签个体数据需求降低约 65%–86%。

NeuroOnline 则面向预训练模型与下游任务之间的分布差异,以及连续 EEG 的动态非平稳性。该方法通过在线反馈持续调整模型表征,使脑电基座模型能够随输入分布变化进行动态适应。在 CBraMod 和 LaBraM 两类基座模型及多个下游数据集上,NeuroOnline 相较最优离线基线均获得稳定提升,平均提升分别达到 17.85% 和 11.52%。


图5 | NeuroOnline 动态适应框架及在线解码性能

在系统实现上,NeuroOnline 采用推理—适应异步解耦机制:前台进程持续完成数据接入、模型前向计算与预测输出,后台进程利用历史样本执行增量更新,并在更新完成后同步模型参数,从而避免在线适应阻塞实时预测。当前连续流式测试中,系统端到端平均推理延迟为85.53 ms,P99 延迟为97.12 ms

两套技术处理的是同一个问题的两个尺度:模型既要认识“不同的人”,也要跟得上“变化的人”。

这也是全域智能对脑机接口基座大模型“通用性”的理解:通用并不意味着抹平个体差异,而是通过共享预训练底座、快速个体校准和持续在线适应,把从群体共性到具体个人的迁移成本降到足够低,使模型能够真正进入长期、连续的人机交互。

从大规模神经数据中学习通用表征,到真实物理世界的上下文理解神经活动,再通过个体化与在线适应进入真实、连续的人机交互,全域智能试图建立一套脑机接口基座大模型的完整技术路线。

从波形中读懂大脑,在世界中理解人,正是这条技术路线最终指向的目标。

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