視角主人今天的目的地依然是學習室。
方程的意識瞬間繃緊,難掩期待,上一次在這裡獲取的超級纖維技術直接改寫了人類材料學的發展路徑,不知道這一次會看到什麼。
虛擬學習空間如上次一般展開,結構化的數據與文檔從虛空中逐層浮現,構成一棵透明的知識樹,在他面前緩慢生長。
這一次懸浮在主幹上的標題是:《人腦與智械工程技術基線》。
這真實想什麼來什麼,方程白天剛與衛擎探討生物晶片方面,現在或許就有答案了。
視角主人的目光掃過目錄,方程透過她的眼睛逐行讀取:
神經信號的量子編碼與解碼標準、腦機接口的語言-記憶-意識分層機制、生物晶片的類突觸單元結構與轉錄製備工藝、大腦皮層突觸可塑性的定向誘導方法、生物AI算法導論……
僅僅掃過前二十條目錄,方程就意識到這份資料的體量遠超上次的材料學專論。它不是單一技術的說明書,而是未來一兩百年人腦與機器融合的完整技術體系總綱。
視角主人開始系統地翻閱資料。
她的動作不疾不徐,方程緊跟著她的節奏,逐漸拼湊出未來人類與機器結合的全貌。
未來人類普遍在大腦中植入了標準型生物晶片,晶片通過微創方式植入,電極陣列與大腦皮層的突觸末梢融合,隨後逐漸被周圍的膠質細胞包裹,成為神經網絡的自然延伸。
生物晶片也是依靠生物化學能驅動,與生物神經系統的能量邏輯一致。
它不替代任何原有神經迴路,只作為擴展模塊存在,在不干擾生物大腦正常運行的前提下,提供額外的計算與存儲能力。
這賦予了他們遠超當代人類的信息處理速度。
生物晶片也作為腦機接口的承載器,它可以外聯其他智械設備,讓大拿的體感控制超出我們的身體本身。
方才在中軸大廳看到的高速穿行場景,其底層邏輯正在於此。
他們不僅可以通過腦機接口在廣播運動意圖,而且接收端的生物晶片能極端時間內完成三維空間的衝突解算與路徑規劃,響應速度比人類神經反射快幾個數量級。
他們的閱讀方式也發生了根本性改變。
不再是逐字逐句的視覺識別,而是整頁整頁地掃描,視覺信息被直接轉化為神經信號輸入大腦。
遇到關鍵概念時,生物晶片會自動檢索關聯知識庫,將相關的理論推導、實驗數據和應用案例以半透明的形式疊加在當前閱讀內容的一側。
配合晶片的並行處理能力,他們能在一分鐘內消化完當代人需要一小時才能理解的內容。
資料中專門用一個章節討論了直接知識下載技術。
其原理是神級突觸可塑性誘導的標準化應用,將已經驗證的知識模板轉化為特定的神經激活模式序列,通過腦機接口直接寫入目標腦區的突觸網絡。
理論上,一個人可以在幾小時內掌握一門語言或一項專業技能,無需經歷漫長的學習與練習過程。
但明確指出,這項技術在民用領域被嚴格限制使用。
第一,通過標準化模板寫入的知識,只能形成固定的神經連接通路,無法與個體已有的經驗網絡產生關聯,缺乏情景錨定,突觸可塑性太低,難以進行創造性應用。
第二,大規模標準化寫入會導致神經迴路的同質化,長期使用會顯著降低個體的發散思維能力和原創性,讓思維方式趨同,扼殺創造力。
未來的人類把這項技術稱為「認知捷徑」,僅在應急救援或特殊場景中使用,絕大多數人仍然選擇通過晶片輔助的學習的方式獲取知識。
這也更符合方程的認知,無論技術發展到何種程度,獨立思考和主動學習的能力永遠不可替代。
資料同時介紹了已經普及的意念社交技術。
人與人之間可以通過腦機接口建立臨時的神經連接,直接交換非語言信息:情感基調、空間感知、模糊的直覺判斷,都能被壓縮為極低帶寬的信號在人群之間傳遞。
這不是思維透明,沒有人能讀取另一個人的完整意識流。
這是將傳統的交流器官外增加了新的途徑,與外界的信息交流擴展到了眼、耳、鼻、舌、身、意之外的第七個維度。
而在這種技術之上是智械感知技術。
剛剛方程的感覺沒錯,機械輔助臂可以將探測的信息直徑傳遞迴人腦,可不是簡單的操縱機械技術的拓展,而是全方位的人類能力提升。
舉幾個例子:
配合智械的「觸覺」,可以讓使用者「感覺」到接觸物體的質感。
配合智械的各類「掃描」,可以讓使用者擁有類似仙俠文中的神識感知。
配合智械如磁場操縱,可以讓使用者擁有類似電影萬磁王的磁力控制感覺。
當然,這些都是人腦的感知,真正的能力還是智械本身的。人類的那些感知,本質還是長期的訓練與各類信號的轉化算法獲取的。
再拓展一下思路,一些科幻中不合理的事物未必沒有可行性。
如機甲,這類常被很多科幻迷們鄙視的造物,但若有這項技術,在太空中,未必沒有可行性。
太空機甲也可以叫其它名字,如大型外骨骼裝甲、小型戰艦、各類工程機械……
方程此刻回過神來才注意到,自己想了這麼多,竟然還能跟的上視覺主人的學習速度。
這時,方程才注意到,她似乎關閉了生物晶片的輔助學習模式。
但恰恰是這種「緩慢」,給了方程同步記憶和理解的機會,甚至還有時間遐想。
接下來,進入真正的系統的專業型知識學習了。
虛擬空間中,知識樹不斷生長,每一條枝杈都通向一個細分領域,每一個節點都是一項可以深入鑽研的專題。
方程的注意力很快被生物晶片的核心技術部分吸引。
生物晶片的核心基材並非傳統的矽,而是一種經過編輯的導電高分子聚合物。
其分子鏈上接枝了能特異性感應神經遞質離子的功能基團,而整個聚合物的三維網絡結構,是通過四代轉錄法製備的。
晶片裡的每一個計算單元,都被做成了微縮版的類突觸結構,在納米尺度上同時具備了電子傳導和離子遷移兩種能力。
這意味著它可以同時處理電信號和化學信號,並且這種特殊的類突觸結構也具備了部分量子特徵,幾乎和真正的生物突觸沒有區別。
成千上萬個這樣的類突觸單元,以三維立體的方式相互連接,組成一個個「計算簇」。多個計算簇再按照人腦皮層的分層架構互聯起來,形成一個完整的晶片系統。
它不是在模擬人腦的運行機制,而是在分子層面復刻了人腦的信息處理方式。
晶片的電極陣列也被設計得非常精巧,能與神經元的突觸末梢直接對接,能誘導神經元的軸突向電極方向生長,形成長期穩定的連接。
看到這裡,方程的心臟猛地一跳,這太熟悉了。
這幾乎就是衛擎跟自己說的猜想。
他沒有任何未來信息,僅憑對神經元信號傳遞模型的數學推導與對轉錄法原理的理解,就獨立摸到了未來生物晶片技術的門檻。