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1. Vue d’ensemble
Objectif du système
Créer une interface neuro-cutanée remplaçant le smartphone, permettant une interaction directe et fluide entre le cerveau humain, une intelligence artificielle connectée, et l’écosystème numérique global — sans support physique externe. Le tatouage agit comme un nœud biologique du réseau d’IA, mêlant perception, cognition et décision.
2. Architecture globale (vue macro)
[ Cortex cérébral ]
⇅ (interface neuronale bidirectionnelle)
[ Couche neurointerface ]
⇅ (transduction bio-électronique)
[ Tatouage numérique sur peau ]
⇅ (liaison sans fil sécurisée / maillage quantique)
[ IA personnelle embarquée ] ⇄ [ Cloud IA globale ]
⇅
[ Écosystème numérique : objets, véhicules, réseaux, métavers, etc. ]
3. Les 5 couches d’architecture
3.1 Couche biologique – Interface neuronale
But : capter, interpréter et injecter des signaux cérébraux en temps réel.
Synchronisation avec le cortex sensorimoteur via apprentissage personnalisé (neural calibration AI).
3.1.1 Capteurs : électrodes en graphène, capteurs optoneuraux, nanofibres piezoélectriques.
3.1.2 Fonctions principales :
3.1.2.1 Acquisition des signaux EEG/EMG/EOG (pensée, émotion, mouvement).
3.1.2.2 Injection de micro-impulsions neuromimétiques pour feedback sensoriel (vibration, chaleur, image mentale).
3.1.2.3 Techniques :
3.1.2.3.1 Encodage neuronal → vecteurs numériques (Neural Encoding Layer).
3.1.2.3.2 Synchronisation avec le cortex sensorimoteur via apprentissage personnalisé (neural calibration AI).
3.2 Couche dermo-électronique – Tatouage numérique
But : agir comme passerelle bio-numérique.
Assurer la sécurité locale (authentification biométrique et neuronale).
3.2.1 Structure : film polymère biocompatible <10 µm, circuits flexibles en graphène et micro-nœuds optoélectroniques.
3.2.2 Modules intégrés :
3.2.2.1 Capteurs biométriques : température, conductance, rythme cardiaque, hormones de stress.
3.2.2.2 Communication sans fil : Bluetooth-X, 6G, Li-Fi ou liaison quantique courte portée.
3.2.2.3 Crypto-processeur : module de chiffrement quantique et signature neuronale.
3.2.2.4 Micro-générateurs énergétiques : conversion bioélectrique (thermoélectrique + piezo).
3.2.3 Fonctions :
3.2.3.1 Gérer la traduction entre signaux biologiques et données numériques.
3.2.3.2 Exécuter des micro-modèles d’IA embarqués (nano-ML chips).
3.2.3.3 Assurer la sécurité locale (authentification biométrique et neuronale).
