近日,熵基科技宣布,旗下全资子公司熵云脑机研究成果《BrainScape: Research on Sovereign Cloud Architecture of Brain-Computer Interface Based on Distributed Weight Merging and DARE Algorithm》发表于国际学术期刊Biomedical Data Science(2026年第6卷第1期,ISSN:2752-6305 / 2753-4839)。

该研究围绕脑机接口(BCI)应用中的数据安全、模型泛化与分布式协同等问题,提出了一种面向“主权云”架构的技术方案,重点探索联邦学习、隐私保护及端边云协同在BCI场景中的应用路径。
值得一提的是,今年3月28日,在公司主办的“Change-Maker脑机接口(中国)发布会”上,熵基科技正式发布ZKBrainScape脑机接口主权云平台,并同步推出相关技术白皮书。ZKBrainScape平台由公司自主研发,围绕情绪计算、主权云架构及生态协同等方向构建,形成覆盖算法、平台与应用的技术体系。同时融合多模态BioCV与BCI能力,实现身份识别与大脑状态感知的协同应用,进一步拓展脑机接口技术的场景应用能力。

聚焦脑机接口规模化应用中的现实问题
近年来,非侵入式脑机接口技术在教育专注力训练、神经康复、情绪健康等方向持续拓展,行业对于数据安全、模型适配和合规部署的关注度也在不断提升。
在实际应用过程中,行业普遍面临几项共性挑战:
脑电数据具有较高敏感性,传统集中式数据处理方式在隐私保护与数据流转方面存在一定压力;
不同用户之间脑电信号差异明显,模型跨个体泛化能力仍有提升空间;
隐私保护机制往往伴随额外计算成本,如何平衡安全性与模型性能,是当前技术演进中的重点问题之一。
BrainScape架构的主要研究内容
针对上述问题,论文提出了以“分布式主权云+联邦学习优化+低秩适配”为核心的BrainScape架构,希望在数据不离域的前提下,提升模型协同训练与跨用户适配能力。

主要研究方向包括:
分布式主权云架构
通过端边云协同方式,用户脑电数据在本地完成处理,模型参数以加密形式进行同步与聚合,减少原始数据跨域流转带来的隐私风险。
分布式权重合并机制
针对不同设备与用户之间模型更新差异问题,研究提出基于低秩Bias适配器的权重聚合方法,以改善跨用户场景中的模型泛化表现。
DARE隐私保护算法
论文结合零知识证明与联邦学习机制,对成员推断攻击等隐私风险进行优化。实验结果显示,在保持模型性能相对稳定的情况下,相关攻击成功率得到一定程度下降。
根据论文实验数据,该架构在跨用户、跨场景任务中,对模型稳定性与泛化能力表现出一定改善效果。
持续推进脑机接口基础能力建设
作为以AI认知为核心驱动的全球智能空间进化服务商,熵基科技长期深耕多模态BioCV(计算机视觉与生物识别)及AI认知空间计算技术,并依托子公司熵云脑机,前瞻布局脑机接口领域,构建起涵盖“芯片-算法-主权云-应用”全场景应用的全链条闭环体系。
据悉,在软件与服务层面,熵基科技融合NeuroSky的生物传感技术与熵基科技的Minerva IoT平台,重点建设“情绪云服务平台”,通过云端算法持续迭代升级,为行业合作伙伴及终端用户提供符合相应垂直场景下的情绪识别、情绪管理与场景化智能服务方案。
熵基科技表示,相关研究主要面向教育、康复及情绪健康等脑机接口应用方向,重点关注数据合规、部署效率及跨终端适配等基础问题。
随着脑机接口逐步从科研探索走向产业应用,围绕隐私计算、模型协同与数据安全的底层能力建设,正在成为行业关注的重要方向之一。
据公开的信息显示,熵基科技已开展情绪分析以及相关专利布局,并正在推进相关方案在实际场景中的验证与应用。
熵基科技智能创新研究院院长表示:“BrainScape相关研究主要围绕脑机接口场景中的数据安全与模型协同展开。未来,公司将继续结合实际应用需求,在隐私保护、模型泛化以及系统协同等方向持续开展研究与验证。”
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