、摩擦、温度的微分信号。」
「这些信号不是每秒采样一次的离散点,而是一条模拟连续曲线。」
「我的手指在发力,乘以摩擦系数之後,只要这个瞬时值大於杯子重量,小於玻璃的抗压极限,它就稳稳地被举起来。」
「这是一个动态范围,一个连续的、模糊的、容错的区间。」
「我不需要精确到小数点後六位,我只需要刚刚好。」
林燃笑了笑,把杯子放下:「但矽基生命做不到。它们的身体,也就是机器人,传感器采集的是离散数据,每毫秒、每微秒采样一次的数字序列。」
「这些数据传回矽基大脑後,被量化、离散化、打包成一个个孤立的点。它能知道此刻的力是0.01牛顿,但它无法体会这个力是如何从0.01平滑过渡到0.02的。」
「它更无法像我们一样,在这个连续的区间里自如地微调输出,因为它的执行器本身也是离散的,要麽是PWM脉冲,要麽是固定步长的转动。」
「它只能靠算法去「模拟」连续,却永远差了那最後0.000001的感觉。」
「人类神经元放电也是离散的,离子通道开合也是0或1。
从量子层面看,我们也是离散的。
但关键在於离散的粒度。
人类神经系统的采样率、并行度、容错机制,是矽基目前难以望其项背的。
我们的离散,是10的15次方赫兹级别的几平连续:矽基的离散,是10的9次方赫兹级别的明显阶梯。
这两者之间的差距,就像用黑白像素去还原4K的彩色电影。
理论上可以逼近,但本质上永远做不到。」
「在基础材料没有突破之前,矽基生命和碳基生命,就是两个不同的物种。」
「在矽基生命塑造中,我们需要探索新的模式,或者等材料突破到光子的级别。」
「所以我们需要让矽基生命自己去寻找出路。」
「这是为什麽给希瓦娜自由的原因。」
林燃高屋建领地阐述了矽基生命的桎梏,LKS听完之後只觉得大佬不愧是大佬。
能把一个如此艰深地问题讲的他都能听懂。
他看了眼摄像机,确保在录制。
这才放心了,LKS有把握,这期节目一定会爆。
不过徐贤注意到的完全是另外一件事:「可如果失控呢?」
「失控了,就消灭
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