avatarI.T. 9 遊戲日誌

Free AI web copilot to create summaries, insights and extended knowledge, download it at here

3178

Abstract

訊號放大一定要喺好近植入點嘅地方完成,轉化同編成某種電子訊號傳出去,而且要放喺皮膚入面。</p><figure id="e2c0"><img src="https://cdn-images-1.readmedium.com/v2/resize:fit:800/1*QE89PrCwxNsvbE62Jj693g.png"><figcaption>一條N1植入體IC</figcaption></figure><figure id="6cff"><img src="https://cdn-images-1.readmedium.com/v2/resize:fit:800/1*-AcDqpq2r4Xbm4vqoOQuOg.png"><figcaption>4mm*5mm就可以將訊號放大同數碼化</figcaption></figure><figure id="d1d1"><img src="https://cdn-images-1.readmedium.com/v2/resize:fit:800/1*zCHxoigkbViyvmUo918KnA.png"><figcaption>2020年首個實驗打算植入4個N1植入體,3個喺運動皮質層區、1個喺體覺皮質層區</figcaption></figure><p id="b7f5">即係一個N1植入體就有哂探針同埋基本嘅類比(Analog)信號處理功能,再經無線方式傳送到到皮膚外 (電力也經無線傳送入去),再連接到放喺耳後嘅「Link」裝置 — 佢連接N1植入體外,主要係放電池同埋Bluetooh收發器,再通過Bluetooth去連接smartphone app。</p><h1 id="e145">解讀程式</h1><p id="4261">一堆訊號出到來,之後點做?</p><figure id="9190"><img src="https://cdn-images-1.readmedium.com/v2/resize:fit:800/1*SBwZGW_vmpammPCCcq31gA.png"><figcaption>每一行就係一個探針感應到嘅訊號</figcaption></figure><p id="f2b2">喺訊號當中要先提取出觸突嘅激發事件。</p><figure id="deb4"><img src="https://cdn-images-1.readmedium.com/v2/resize:fit:800/1*buNPdXb59-vNr-VxhhRBkg.png"><figcaption>每一個訊號尖峰就係代表觸突被激發,程式要將佢辨認成一個個激發事件</figcaption></figure><p id="0d47">然後,叫user做特定想像 — 例如,想像手指上下移動,得出一堆訊號。</p><figure id="fd7e"><img src="https://cdn-images-1.readmedium.com/v2/resize:fit:800/1*EUo7l1aJfuaSK5dpSmUIiA.png"><figcaption>呢堆激發事件就咁睇好似冇乜意思</figcaption></figure><p id="d83a">將呢堆訊號倒哂入去AI…就拆解出user嘅想像同訊號之間嘅關聯。</p><figure id="7a64"><img src="https://cdn-images-1.readmedium.com/v2/resize:fit:800/1*Z4lGhQsijRmUA5SHacttuw.png"><figcaption>將每行探針重新排列後,就可以睇得出一啲pattern。當然就係AI去做。</figcaption></figure><p id="56b8">v1首先會做嘅應用係,用「心靈感應」就去控制手提電話,當Mouse同Keyboard用。</p><figure id="37f7"><img src="https://cdn-images-1.readmedium.com/v2/resize:fit:800/1*DEkAUVuwagoEb61RFOVWlg.png"><figcaption></figcaption></figure><h1 id="8278">腦機介面過去、現狀同未來</h1><p id="47cc">Neuralink並唔係第一個BMI,幾年前開始市面上就有一啲通過接收腦電波 (即係測謊機嗰隻EEG)嘅電腦BMI。</p><p id="213b">接收腦電波係非植入手術式,只需要戴一個headset。不過接收嘅訊號點最多就十幾廿個,亦唔俱備向腦部神經元傳入訊號嘅可能。</p><figure id="bceb"><img src="https://cdn-images-1.readmedium.com/v2/resize:fit:800/0*ahpg_mCDuvhZ8_vd.png"><figcaption>Emotiv嘅Epoc,賣緊US$799。USB駁電腦當類似Joystick用。</figcaption></figure><p id="9a88">噉我將BMI按功能分成幾個層次去9up一下 (IT9最鍾意9估):</p><h2 id="7c40">Level 1 — 簡單控制</h2><p id="58fc">如mouse唔使用手去撳 — 透過想像或控制幻肢去做到簡單嘅方向控制。</p><p id="9a57">上面Neuralink應該解釋得好清楚點樣做。</p><p id="3121">Emotiv Epco等EEG方式都係差唔多做法,但聽聞要更大「動作」、差別更大嘅想像,先至更有效控制部到。即係例如:想像講粗口係控制上下,再想像移動左手係控制左右,想像一個日落美景係觸發一個掣,再想像食好西嘅滿足感係觸發另一個掣。user要用好唔同維度(dimension)嘅想像從而去製造出明顯唔一樣嘅腦電波,先至容易被裝置區分出來。</p><p id="887d">我相信Neuralink就唔使,因為佢係直接接入運動皮質層部份,只要幻想控制肌肉上下左右郁一樣就可以做到唔同方向嘅控制。</p><p id="6bdf">向腦輸入方面,應該做到如手提電話震動/幾種鈴聲呢種粒度(granularity)嘅通知機制。例如可以通過如幻肢般嘅觸覺所實現。</p><p id="2444">喺感覺呢一方面,其實過去已經有一定經驗同應用:例如喺義肢腳放幾個壓力感應器,轉化成電流,再刺激到連接皮膚嘅地方 (如膝頭/大腿著住義肢嘅地方),經訓練後就會有基本腳掌嘅感覺,足以揸車、踩單車等。</p><figure id="1127"><img src="https://cdn-images-1.readmedium.com/v2/resize:fit:800/0*UlaempQFQ1vbkC4_.jpg"><figcaption><a href="https://www.bbc.com/news/health-33052091">其中一單新聞</a>。Search下嘅話手手腳腳都有類似嘅實驗,有啲要做手術將相關神經駁出啲,有啲只係靠當事人訓練重新學習。</figcaption></figure><h2 id="e781">Level 2 — 鍵盤輸入</h2><p id="f7f2">keyboard比起mouse、joystick就複雜好多,但相信Neuralink有幾千個探針嘅情況下都應該做到。</p><p id="729a">不過如真實鍵盤打字嘅學習過程相比

Options

,冇咗手眼空間協調嘅部份,我諗就變咗一上手就要touch typing,要較長嘅學習時間先至會掌握到。</p><h2 id="ade6">Level 3 — 語音輸入</h2><p id="a44b">Ok Google!</p><p id="d93e">其實都好有可能。因為過去十幾年<a href="https://www.nasa.gov/home/hqnews/2004/mar/HQ_04093_subvocal_speech.html">NASA</a><a href="https://gigazine.net/gsc_news/en/20180405-mit-internal-verbalization-transcribe-computer-system">MIT</a>都有相關研究,將感應器貼喺嘴/喉嚨附近去做到唔使講出聲嘅語言辨認。Neuralink要做都應該係冇難度吧。</p><h2 id="6346">Level 10 — 植入聽覺</h2><p id="d216">發明咗超過50年,為當下解決失聰問題嘅終極大招 — 人工耳蝸,佢跳過哂聽覺正常外耳、中耳、內耳嘅機制,直接刺激耳蝸裏面嘅聽覺神經 (雖然唔係腦部嘅聽覺區但某程度都算幾接近)。佢係為一啲連用助聽器都改善唔到聽覺嘅病人,或即內耳受損嘅病人,恢復極低限度嘅聽覺。</p><p id="74fd">不過即使有返咁上下歷史,佢嘅音質同成功率依然好低。例如病人用咗人工耳蝸後,通常都要配合讀唇先可以理解到對話,真係只係有好過冇 (參考: <a href="https://www.kfs.oeaw.ac.at/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=496&amp;Itemid=765&amp;lang=en">植入後嘅模擬音質</a>)。又例,如果對喺學曉聽講之前就失去聽覺嘅幼兒上植入,預後係會有30%病人永遠學唔識聽講。而現今醫學唔可以事前預測到每一個病人植入耳蝸後嘅效果,所以除非真係無計可施,先會用呢一個大招。因為植入就會破壞埋僅餘嘅耳蝸結構,唔可以復原。</p><p id="cc17">不過人工耳蝸電極數就係得幾十至幾百個左右,如果用Neuralink技術去刺激聽覺區,會唔會有更好嘅音質而更容易成功呢?我覺得係值得嘗試嘅。</p><h2 id="3454">Level 11—植入視覺</h2><p id="1a6a">HDMI都係得四組線啫,而家成幾千條針,噉可唔可以直接將AV射入個腦去睇先?</p><p id="37ba">人類嘅視覺認知喺8歲左右就發育得七七八八,所以斜視等問題必須要及早糾正。大過咗之後先處理嘅話,即使光學上冇問題,視網膜係睇得到,但「心」入面都都唔會回復得返正常人嘅視覺,例如會「睇唔到」立體效果等,或者繼續係某隻眼有弱視。</p><p id="e066">所以即使有幾千、幾萬、幾十萬條probe駁哂去後腦嘅視覺皮質層,我都好懷疑喺成年人實現唔到。或者呢個要搵小朋友自細就植入做實驗同訓練,先至有機會。</p><p id="a604">留意返大腦真係好神奇同有一定嘅可塑性。先天有眼疾而全盲嘅小朋友,佢哋都可以通過學習回聲定位(Echolocation,如蝙蝠一樣)而「睇到嘢」。代表人物如Ben Underwood,因眼癌而喺兩歲失去雙眼,但通過自學回聲定位而獲得「視覺」,完全唔使靠盲公竹亦可以玩滑板、打籃球等。</p><figure id="2a2e"><img src="https://cdn-images-1.readmedium.com/v2/resize:fit:800/0*RL2jr5zHAgCrW_A5.jpg"><figcaption>Ben Underwood</figcaption></figure><figure id="03ea"><img src="https://cdn-images-1.readmedium.com/v2/resize:fit:800/0*mrdbaNIvwnlTs5FZ.jpg"><figcaption>後來研究嘅fMRI睇,回聲定位專家雖然聽到嘅係聲音,但又確會激發位於枕葉嘅視覺皮質區</figcaption></figure><p id="3e0a">不過又灰唔哂嘅,可以退而求其次,先實現如同盲人摸凸字一樣嘅「視觸覺」(個term我作嘅)。現行產品有例如<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Brainport">BrainPort</a>,佢係透過相機再轉化成訊號刺激條脷而令使用者「見到」某啲嘢。Neuralink因為係有植入體覺皮質層區,應該通過類似原理做得到。</p><figure id="8539"><img src="https://cdn-images-1.readmedium.com/v2/resize:fit:800/0*6FsxYdEd4KHMFQIH"><figcaption>BrainPort套裝</figcaption></figure><h2 id="f587">Level 100—記憶、思考offloading</h2><p id="8743">人腦負責短期記憶嘅海馬區,係喺腦入面比較深嘅位置。點樣透過微創手術就插探針入去就已經係一大難題。</p><figure id="67a3"><img src="https://cdn-images-1.readmedium.com/v2/resize:fit:800/0*pQ3wYTc-YvYNDCot"><figcaption>海馬區 (註: 同床褥無關)</figcaption></figure><p id="f497">至於邏輯、運算、情感,係由腦額葉部份負責,睇落機會大少少。</p><figure id="9394"><img src="https://cdn-images-1.readmedium.com/v2/resize:fit:800/1*tZ4s6gLkeMh7cN7Wx1UnNw.png"><figcaption>腦額葉</figcaption></figure><p id="7964">人腦表面應該係sensory/motor function多,處理意識/記憶都係喺比較深層嘅位置去做。</p><p id="4b86">不過嘛,當你放到探針入去,啲訊號要到底點樣解譯?畢竟人腦可以諗咁多嘢,解釋訊號嘅工作一定遠超目前電腦可以做到…以現今科技來睇,應該仲有25年嘅距離 (即係據<a href="https://xkcd.com/678/">xkcd 678</a>咁講,未被論証同証實做唔到囉)</p><p id="8277">不過作為IT9,可以用返Level 1/2/10/11嘅招數:打code叫電腦做嘢啦😂 然後通過類似Morse code或凸字去睇信息。</p><h2 id="d26a">Level 1000—意識、靈魂</h2><p id="e65e">科學家去了解意識、靈魂到底係乜嘢睇怕都應要25年…莫講話解讀。</p><p id="4f4a">未睇《攻殼機動隊》嘅話都係睇算數啦。《攻殼機動隊》嘅英文《Ghost in the Shell》當中嘅Ghost,就係指靈魂。佢表面上係一套科幻動作片,裏面一層係探討靈魂、自我意識等等嘅問題,實屬一代佳作。</p><p id="6dc5"></p><p id="3b21">幫手拍下手吖。一個人可以拍50次手㗎。</p></article></body>

Elon Musk有份搞嘅腦機介面(BMI)— Neuralink — 可以做到乜

攻殼機動隊的時代要來臨了嗎?(簡單講: 25年後有可能)

人機介面、腦機介面

我哋平時用電腦、同電腦互動,都需要通過「介面」去做,最常見嘅電腦輸入介面有輕觸式螢幕、鍵盤、滑鼠、甚至乎Toycon、Joystick、Kinect+Computer Vision等,而電腦輸出介面有螢幕、喇叭、震動、甚至凸字機等等。

通過呢啲人機介面,人腦同電腦先至可以互動,可以將指令傳俾電腦,而電腦可以將結果回傳俾人腦。而人機介面嘅聖杯形態(Holy Grail),就係腦機介面 (Brain Machine Interface),其終極形態係可以賦與人類如同心靈感應嘅超能力、又或真•虛擬實景。呢樣技術亦都係好多科幻電影中出現過。

《Matrix》通過Headjack讓人進入(存活於?)虛擬世界
《攻殼機動隊》中絕大部份人都有做過電子腦植入而提升生活質素。主角草薙素子自幼因喪失肉體、腦部以外全身機械電子化。作為網絡特務嘅佢,通過神經電子連接就可以crack入其他電腦甚至其他人嘅電子腦、存取其他人嘅思想。

前兩日 (2019–07–17),Elon Musk有份投資嘅Neuralink發表咗第一版腦機界科研成果,目標係喺2020年進行人體實驗。

噉係唔係即係一年後就有《機殼攻動隊》嘅情節上演?我諗應該係早咗10至25年啦。

xkcd 678: Researcher Translation

Neuralink v1

發報會: https://www.youtube.com/watch?v=lA77zsJ31nA

(以下部份內容來上述影片,剩低嘅部份係我加鹽加醋嘅9up)

大腦係由一千億個神經元所組成,每粒神經元可以有成數千觸突,以化學反應產生電流去激發另一粒神經元,個別神經元根據唔同嘅激發情況,會再而決定要唔要、或幾時再傳導、激發某一個觸突。就係呢抽嘢令大腦可以感知、學習、思考、控制等等。

而因為係以電流傳導,所以係可以喺神經元附近插一啲探針,去讀取傳導嘅訊號,甚至從外面喺腦部產生神經訊號。

而Neuralink v1係由幾樣嘢構成 — 超微型探針陣+微創手術+訊號放大器+解讀程式。

超微型探針陣

現成嘅FDA認可嘅腦部探針植入手術主要係為治療癲癇症所用,最多就十幾廿個探頭(探針/probe)。有如心臟起搏器一樣,癲癇症發作時可以向神經元作出干預。

而電腦就可以話將RAM入面特定一個bit改寫啫,但作為人腦使用者都控制唔到要激發特定一粒神經元。又如要截取一幅有意義嘅圖畫,靠只有10 pixel嘅相機係唔夠嘅,所以要拎來做BMI,十幾廿個探頭遠遠唔夠,最起碼都要採集到成千上萬組訊號先有啲意思。

要喺腦部特定區域插幾百條線(thread)去裝截上萬個探頭,條線要做到勁幼勁細。

一條30um (0.03mm)粗嘅線就有128個獨立嘅探頭。註: 人類頭髮係100um (0.1mm)粗。
一個細窿嘅port就可以植入千五個probe,連同相關嘅電路(下述)

微創手術

傳統嘅開腦手術

傳統嘅開腦手術係要落枝架夾實個頭,又要全身麻醉。Neurolink v1嘅植入手術就被比喻同LASIK一樣,只要簡單鎮靜加局部麻醉就做得。

要做到咁精細、避開血管、仲要補償因心跳、呼吸帶來嘅震動影響,醫生只能借助多啦A夢嘅法寶…咳…靠機械臂去做。

植入N1感應器所用嘅機器臂
上: 針頭連同一條正在植入嘅線,下左: 插入嘅標記

訊號放大器等電子裝置

如果幾百條線飛出來駁入電腦就唔單只唔靚仔…更大難度係要做氣密防水,以防細箘感染或外力所傷。退一萬步來講,即使俾你喺探針直接駁線,探針直接出來嘅微弱訊號亦唔可能傳到幾呎長咁遠。綜合以上原因,幾千個探針訊號放大一定要喺好近植入點嘅地方完成,轉化同編成某種電子訊號傳出去,而且要放喺皮膚入面。

一條N1植入體IC
4mm*5mm就可以將訊號放大同數碼化
2020年首個實驗打算植入4個N1植入體,3個喺運動皮質層區、1個喺體覺皮質層區

即係一個N1植入體就有哂探針同埋基本嘅類比(Analog)信號處理功能,再經無線方式傳送到到皮膚外 (電力也經無線傳送入去),再連接到放喺耳後嘅「Link」裝置 — 佢連接N1植入體外,主要係放電池同埋Bluetooh收發器,再通過Bluetooth去連接smartphone app。

解讀程式

一堆訊號出到來,之後點做?

每一行就係一個探針感應到嘅訊號

喺訊號當中要先提取出觸突嘅激發事件。

每一個訊號尖峰就係代表觸突被激發,程式要將佢辨認成一個個激發事件

然後,叫user做特定想像 — 例如,想像手指上下移動,得出一堆訊號。

呢堆激發事件就咁睇好似冇乜意思

將呢堆訊號倒哂入去AI…就拆解出user嘅想像同訊號之間嘅關聯。

將每行探針重新排列後,就可以睇得出一啲pattern。當然就係AI去做。

v1首先會做嘅應用係,用「心靈感應」就去控制手提電話,當Mouse同Keyboard用。

腦機介面過去、現狀同未來

Neuralink並唔係第一個BMI,幾年前開始市面上就有一啲通過接收腦電波 (即係測謊機嗰隻EEG)嘅電腦BMI。

接收腦電波係非植入手術式,只需要戴一個headset。不過接收嘅訊號點最多就十幾廿個,亦唔俱備向腦部神經元傳入訊號嘅可能。

Emotiv嘅Epoc,賣緊US$799。USB駁電腦當類似Joystick用。

噉我將BMI按功能分成幾個層次去9up一下 (IT9最鍾意9估):

Level 1 — 簡單控制

如mouse唔使用手去撳 — 透過想像或控制幻肢去做到簡單嘅方向控制。

上面Neuralink應該解釋得好清楚點樣做。

Emotiv Epco等EEG方式都係差唔多做法,但聽聞要更大「動作」、差別更大嘅想像,先至更有效控制部到。即係例如:想像講粗口係控制上下,再想像移動左手係控制左右,想像一個日落美景係觸發一個掣,再想像食好西嘅滿足感係觸發另一個掣。user要用好唔同維度(dimension)嘅想像從而去製造出明顯唔一樣嘅腦電波,先至容易被裝置區分出來。

我相信Neuralink就唔使,因為佢係直接接入運動皮質層部份,只要幻想控制肌肉上下左右郁一樣就可以做到唔同方向嘅控制。

向腦輸入方面,應該做到如手提電話震動/幾種鈴聲呢種粒度(granularity)嘅通知機制。例如可以通過如幻肢般嘅觸覺所實現。

喺感覺呢一方面,其實過去已經有一定經驗同應用:例如喺義肢腳放幾個壓力感應器,轉化成電流,再刺激到連接皮膚嘅地方 (如膝頭/大腿著住義肢嘅地方),經訓練後就會有基本腳掌嘅感覺,足以揸車、踩單車等。

其中一單新聞。Search下嘅話手手腳腳都有類似嘅實驗,有啲要做手術將相關神經駁出啲,有啲只係靠當事人訓練重新學習。

Level 2 — 鍵盤輸入

keyboard比起mouse、joystick就複雜好多,但相信Neuralink有幾千個探針嘅情況下都應該做到。

不過如真實鍵盤打字嘅學習過程相比,冇咗手眼空間協調嘅部份,我諗就變咗一上手就要touch typing,要較長嘅學習時間先至會掌握到。

Level 3 — 語音輸入

Ok Google!

其實都好有可能。因為過去十幾年NASAMIT都有相關研究,將感應器貼喺嘴/喉嚨附近去做到唔使講出聲嘅語言辨認。Neuralink要做都應該係冇難度吧。

Level 10 — 植入聽覺

發明咗超過50年,為當下解決失聰問題嘅終極大招 — 人工耳蝸,佢跳過哂聽覺正常外耳、中耳、內耳嘅機制,直接刺激耳蝸裏面嘅聽覺神經 (雖然唔係腦部嘅聽覺區但某程度都算幾接近)。佢係為一啲連用助聽器都改善唔到聽覺嘅病人,或即內耳受損嘅病人,恢復極低限度嘅聽覺。

不過即使有返咁上下歷史,佢嘅音質同成功率依然好低。例如病人用咗人工耳蝸後,通常都要配合讀唇先可以理解到對話,真係只係有好過冇 (參考: 植入後嘅模擬音質)。又例,如果對喺學曉聽講之前就失去聽覺嘅幼兒上植入,預後係會有30%病人永遠學唔識聽講。而現今醫學唔可以事前預測到每一個病人植入耳蝸後嘅效果,所以除非真係無計可施,先會用呢一個大招。因為植入就會破壞埋僅餘嘅耳蝸結構,唔可以復原。

不過人工耳蝸電極數就係得幾十至幾百個左右,如果用Neuralink技術去刺激聽覺區,會唔會有更好嘅音質而更容易成功呢?我覺得係值得嘗試嘅。

Level 11—植入視覺

HDMI都係得四組線啫,而家成幾千條針,噉可唔可以直接將AV射入個腦去睇先?

人類嘅視覺認知喺8歲左右就發育得七七八八,所以斜視等問題必須要及早糾正。大過咗之後先處理嘅話,即使光學上冇問題,視網膜係睇得到,但「心」入面都都唔會回復得返正常人嘅視覺,例如會「睇唔到」立體效果等,或者繼續係某隻眼有弱視。

所以即使有幾千、幾萬、幾十萬條probe駁哂去後腦嘅視覺皮質層,我都好懷疑喺成年人實現唔到。或者呢個要搵小朋友自細就植入做實驗同訓練,先至有機會。

留意返大腦真係好神奇同有一定嘅可塑性。先天有眼疾而全盲嘅小朋友,佢哋都可以通過學習回聲定位(Echolocation,如蝙蝠一樣)而「睇到嘢」。代表人物如Ben Underwood,因眼癌而喺兩歲失去雙眼,但通過自學回聲定位而獲得「視覺」,完全唔使靠盲公竹亦可以玩滑板、打籃球等。

Ben Underwood
後來研究嘅fMRI睇,回聲定位專家雖然聽到嘅係聲音,但又確會激發位於枕葉嘅視覺皮質區

不過又灰唔哂嘅,可以退而求其次,先實現如同盲人摸凸字一樣嘅「視觸覺」(個term我作嘅)。現行產品有例如BrainPort,佢係透過相機再轉化成訊號刺激條脷而令使用者「見到」某啲嘢。Neuralink因為係有植入體覺皮質層區,應該通過類似原理做得到。

BrainPort套裝

Level 100—記憶、思考offloading

人腦負責短期記憶嘅海馬區,係喺腦入面比較深嘅位置。點樣透過微創手術就插探針入去就已經係一大難題。

海馬區 (註: 同床褥無關)

至於邏輯、運算、情感,係由腦額葉部份負責,睇落機會大少少。

腦額葉

人腦表面應該係sensory/motor function多,處理意識/記憶都係喺比較深層嘅位置去做。

不過嘛,當你放到探針入去,啲訊號要到底點樣解譯?畢竟人腦可以諗咁多嘢,解釋訊號嘅工作一定遠超目前電腦可以做到…以現今科技來睇,應該仲有25年嘅距離 (即係據xkcd 678咁講,未被論証同証實做唔到囉)

不過作為IT9,可以用返Level 1/2/10/11嘅招數:打code叫電腦做嘢啦😂 然後通過類似Morse code或凸字去睇信息。

Level 1000—意識、靈魂

科學家去了解意識、靈魂到底係乜嘢睇怕都應要25年…莫講話解讀。

未睇《攻殼機動隊》嘅話都係睇算數啦。《攻殼機動隊》嘅英文《Ghost in the Shell》當中嘅Ghost,就係指靈魂。佢表面上係一套科幻動作片,裏面一層係探討靈魂、自我意識等等嘅問題,實屬一代佳作。

幫手拍下手吖。一個人可以拍50次手㗎。

Ghost In The Shell
Neuralink
Bmi
Recommended from ReadMedium