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硅基算法的基本构件包括

发布时间:2023-01-14 11:57:37

❶ 硅基生物的构成

基于上述情况,一些特异的生命形态就有可能以类似硅酮的物质构成。硅基动物很可能看起来象是些会活动的晶体,就如同迪金森和斯凯勒尔(Dickinson and Schaller)所绘制的如下想象图一样。
这是一只徜徉在硅基植物丛中的硅基动物,这种生物体的结构件可能是被类似玻璃纤维的丝线串在一起,中间连接以张肌件以形成灵活、精巧甚至薄而且透明的结构。
看上去这些结晶体似的生物非常漂亮,如果它们可以在常温下生存的话,大概许多地球人都愿意在家里养几只作为装饰,养这种宠物的一个明显好处是不会传播细菌和寄生虫,因为作为碳基生命的细菌和寄生虫对这种完全不同的生命是无能为力的。但是,但硅基生命的存在的可能性却受到许多缺陷的威胁。 (2.1)硅基生物和氧
一个很大的缺陷就是硅同氧的结合力非常强。当碳在地球生物的呼吸过程中被氧化时,会形成二氧化碳气体,这是种很容易从生物体中移除的废弃物质;但是,硅的氧化会形成固体,因为在二氧化硅刚形成的时候就会形成晶格,使得每个硅原子都被四个氧原子包围,而不是象二氧化碳那样每个分子都是单独游离的,处置这样的固体物质会给硅基生命的呼吸过程带来很大挑战。二氧化硅是原子化合物,很难溶解在水和其他液体之中,它是巨大的分子。
此外,硅链和硅氧键在水中不稳定,容易断掉,不象碳链这样在干湿环境下都保持稳定。虽然这点不会因此排除硅基生命存在的可能,但存在大量液态水的星球肯定是排斥硅基生命的。
2.硅基生物的化学反应(2.1-2.6)
(2.2)硅基生物和氟化氢
其实如果存在硅基生命的星球存在氟化氢(氢氟酸),它们完全可以吸入这种气体,与二氧化硅反应生后呼出四氟化硅(气体)排出水,并且硅基植物通过“光合作用”吸入四氟化硅、水和光经过一系列反应生成氟化氢排回大气中并生成“硅淀粉”。但硅基植物的“光合作用”没有详细的可行性论述。
二氧化硅生成气态的四氟化硅反应方程式如下:
SiO2(s) + 4 HF(aq) → SiF4(g) + 2H2O(l)
生成的SiF4可以继续和过量的HF作用,生成氟硅酸:
SiF4(g)+2HF(aq)=H2[SiF6](aq),6HF+SiO2=H2SiF6+2H2O氟硅酸是一种二元强酸。氟硅酸的酸性比硫酸还强,受热分解放出有毒的氟化物气体。具有较强的腐蚀性。
2.硅基生物的化学反应(2.1-2.6)
(2.3)硅基生物和原硅酸
有一些人认为二氧化硅不溶于水,这种观点是错误的。以粉末形式存在的二氧化硅可以与水反应生成原硅酸。二氧化硅在催化剂的作用下,也可以和水反应。H2O + SiO2=H2SiO3(硅酸) 2H2O + SiO2=H4SiO4(水过量时,生成原硅酸。)
2.硅基生物的化学反应(2.1-2.6)
(2.4)氟化氢对硅基生物造成的破坏。硅基生物对氟化氢的防御。
有一些人认为硅基生命可以呼吸氟化氢,这种观点是错误的。
氟化氢对硅基生物和硅基生命是有毒的,可以破坏硅和硅化物。氟化氢又叫做氢氟酸。它具有极强的腐蚀性,能强烈地腐蚀和破坏含硅的物体。它与硅和硅化合物反应生成气态的四氟化硅(能腐蚀玻璃),但对碳化合物、塑料、石蜡、铅、金、铂不起腐蚀作用。氢氧化钠可以和二氧化硅反应,生成硅酸钠。硅酸钠易溶于水。硅基生命可以将硅酸钠排除体内。
氟化氢对硅基生命的皮肤有强烈刺激性和腐蚀性。氢氟酸中的氢离子对硅基生命组织有脱水和腐蚀作用,而氟是最活泼的非金属元素之一。皮肤与氢氟酸接触后,氟离子不断解离而渗透到深层组织,溶解硅基生物的细胞膜,造成表皮、真皮、皮下组织乃至肌层液化坏死。氟离子还可干扰烯醇化酶的活性使硅基生物的皮肤细胞摄氧能力受到抑制。
硅基生命可以呼吸二氧化碳和二氧化硫。化学方程式:(甲基甲硅烷和二氧化硫反应)2SIH3CH3+7SO2=2CO2+2SIO2+7S+H2O (四甲基甲硅烷和二氧化硫反应)SI(CH4)+9SO2=4CO2+SIO2+9S+H2O
硅基生命可能用一种特殊的催化剂消除氟化氢的毒性。这种催化剂可以让氟化氢只和二氧化硅反应。地球上有一种生物是硫细菌,这种生物能在稀硫酸中生活,最适生长pH值范围为pH2~3。绝大多数有机物都容易被硫酸破坏,硫细菌能产生一种催化剂防止它自己被硫酸破坏。硅基生物同样也能产生一种催化剂,防止它自己被氟化氢破坏。
2.硅基生物的化学反应(2.1-2.6)
(2.5)硅基生物和高分子硅化物
因为硅硅单键(Si-Si)不稳定,所以乙硅烷( SiH3-SiH3)不稳定。乙硅烷( SiH3-SiH3)比碳烷烃更不稳定,在低温之下缓慢分解成甲硅烷和氢,在300~500℃分解成为SiH4、SinHm、H2,在光照下也分解。硅只能形成杂链高分子化合物。硅基杂链高分子的主链除硅原子外,还含有碳、氧、氮、硫、铝、硼等其他元素。有机硅高分organosilion- polymers主链(或骨架)是由硅、氧交替组成的高分子。又称聚硅氧烷或聚硅醇。因为硅只能形成杂链高分子化合物,所以硅基生命产生的代谢产物、废物、氧化物是非常复杂的,这意味着硅基生命需要更多的酶作为催化剂。每个酶的长度大约为50nm,细胞体积太小就装不下足够的酶。硅基生物的细胞比碳基生物的细胞更大。如果一个细胞体积越大,那么它的相对表面积就越小。如果一个细胞相对表面积越小,那么物质进入细胞膜的速度就越小。所以硅基生物的新陈代谢比碳基生物更慢。硅基生物可以用伸缩泡提高物质进入细胞膜的速度。伸缩泡,是单细胞硅基生物体内的水分调节细胞器,是一种能做节奏性伸缩的液泡,兼有排泄功能。
2.硅基生物的化学反应(2.1-2.6)
(2.6)硅基生物和硅化物的旋光性
只要是生命形态,就必须从外界环境中收集、储存和利用能量。在碳基生物这里,储存能量的最基本的化合物是碳水化合物。在碳水化合物中,碳原子由单键连接成一条链,而利用酶控制的对碳水化合物的一系列氧化步骤会释放能量,废弃物产生水和二氧化碳。这些酶是些大而复杂的分子,它们依照分子的形状和左旋右旋对特定的反应进行催化,这里说的左旋右旋是因分子含有的碳的不对称使得分子出现左旋或者右旋,而多数碳基生物体内的物质都显示这个特征,正是这个特点使得酶能够识别和规范碳基生物体内的大量不同新陈代谢进程。
然而,硅和硅氧烷和硅氮烷没能像碳这样产生众多的具有左旋右旋特征的化合物,这也让它难以成为生命所需要大量相互联系的链式反应的支持元素。
有一些人认为硅不能像碳这样产生众多的具有左旋右旋特征的化合物,这种观点是错误的。有机硅料能像碳这样产生众多的具有左旋右旋特征的化合物。有机硅料是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物。含有硅氧键也能产生众多的具有左旋右旋特征的化合物,硅氧链具有独特的固有构象柔顺性
也许在未来很远很远的某一天,硅基生命会作为一种宇宙新进化的生命形态而替代碳基生命。不过那一定离我们很远很远。 我们目前使用的电脑,就是用硅作为芯片的,如果这个电脑再高级一些,发展成为智能电脑,那就是硅基生命了。而网络世界,或许将是硅基世界了。不过生命并非是以智能与否来定义的,因为病毒没有智力,只是单纯的趋利避害,现有的计算机的“智力”完全可以超越这种生命,但病毒是生命无疑计算机却不是。这种论调是基于对生命错误的定义。
还有一种猜想就是:硅基生物可以直接把光能转化为电能,以维持其生命活动。是否符合生命定义存疑。 (5.1-5.3)
(5.1)金属细胞和金属生命体
就在科幻作家构思“硅基生命”的时候,实验室里的“金属细胞”已经有了生命征象,并且初步显露出进化的趋势。 不同于碳元素的共价键有机物,这种“无机生命”的基础是金属钨的杂多酸阴离子——6族元素能与氧配位成多面体(姑且理解成酸根),然后脱水缩聚成共用氧原子的巨大结构,比如下面的车轮形{Mo176}。这些庞大的阴离子可以继续缩聚并容纳其它含氧酸,进而在强酸溶液里自组织成泡状结构,如同活细胞——这或许意味着,我们的生物学只是生命科学里的一小部分。
克罗宁和同事通过从大分子金属氧化物中提取负电荷离子形成盐溶液,来束缚氢或者钠一些较小的正电荷离子;这种盐溶液注入另一种含有较大负电荷有机离子的溶液中,可以束缚较小负电荷离子的活动性。
当这两种盐溶液混合,交换其中部分大分子金属氧化物,使其不再形成较大的有机离子。这种新溶液在水中无法溶解:沉淀物质像包裹注射溶液的壳状物。克罗宁称这种沉淀物质为泡沫无机化学细胞(iCHELLs),并表示它们还具有更多的特性。通过修改它们的金属氧化物主干部分使iCHELLs具备自然细胞膜的属性,例如:以iCHELLs为基础的洞状结构氧化物可作为多孔膜,依据大小尺度,有选择性地让化学物质进出细胞,其作用就像生物细胞膜。这将使细胞膜可以控制发生一系列化学反应,这是iCHELLs细胞关键性的特征。
同时,研究小组还在泡沫中制造泡沫,建立的隔膜模拟生物细胞的内部结构。他们通过连接一些氧化分子至光敏染料,可灌输iCHELLs细胞进行光合作用。克罗宁称,早期实验结果形成的细胞膜可将水分解为氢离子、氢电子和氧分子,这是光合作用的初始状态。
克罗宁称,我们可以抽吸质子分布在细胞膜上,来设置形成一个质子坡度。这是从光线中获得能量的关键一步,如果生命体能够完成这些步骤,将建立形成具有类似植物新陈代谢功能的自供给细胞。
这项实验仍处于早期阶段,一些合成生物学家目前保留发言意见。西班牙巴伦西亚大学的曼纽尔-波尔卡说:“克罗宁研制的金属细胞泡沫目前还不能说完全具备生命特征,除非这些细胞可以携带类似DNA的物质,可驱动自我繁殖和进化。”克罗宁回应称,在理论上这是可能实现的,去年他在实验中显示利用金属氧酸盐彼此作为模板可实现自复制功能。
在为期7个月的实验中,目前克罗宁可以大批量生产这些金属细胞泡沫,并将它们注入充满不同pH值的试管容器中,他希望这种混合环境将测试它们的生存性。如果pH值过低,一些细胞将溶解死亡。
如果克罗宁的实验是正确的,或许宇宙生命的存在性将更加广阔。日本东京大学的Tadashi Sugawara说:“这项实验结果说明生命体并不全是基于碳结构,水星的物质结构与地球相差很大,或许在水星上也有可能通过无机元素形成生命体。克罗宁的这项研究开辟了一个新的领域。”
5.除硅基生命和碳基生命以外的生命形式(5.1-5.3)
(5.2)氦生物、气体生物、电波能量生物
然而,科幻作家仍不满足于生命的这些多样性,他们在各自的作品中充分发挥了想象力,为我们创造出一些更不可思议、但细想之下又似乎不无道理的生命世界。一些作家设想,在某些极寒冷的星球之上,可能存在着以液体氦为基础,并以超导电流作联系的生命形式;另一些作家则认为,即使在寒冷而黑暗的太空深处,亦可能有一些由星际气体和尘埃组成,并由无线电波传递神经讯号的高等智能生物——霍耳的科幻小说正是这方面的代表作;还有一些想象力更丰富的作家甚至认为外星生命也许根本不需要化学物质基础,他们可能只是一些纯能量的生命形式,比如一束电波。
5.除硅基生命和碳基生命以外的生命形式(5.1-5.3)
(5.3)中子星生物
最为有趣的是着名科幻作家福沃德所写的《龙蛋》,这部构思出色的作品描述了一颗中子星表面的生物。这颗中子星直径仅20公里,但表面的引力却等于地球上的670亿倍,磁场是地球的1万亿倍,表面温度达到8000多摄氏度。什么生物可以在这样的环境下生存呢?是由“简并核物质”组成的生物。所谓“简并”,就是指原子外部的电子都被挤压到原子核里去,因此所有原子都可以十分紧密地靠在一起,形成超密物质。中子星上的生物身高约半毫米,直径约半厘米,体重却有70公斤,这是因为他们由简并物质所组成。此外,他们的新陈代谢是基于核反应而非化学反应,因此一切变化(包括生老病死和思维)的速率都比人类快100万倍!

算法的基本结构中不包括什么

算法的基本结构中不包括逻辑结构。

这是一道关于计算机基础的选择题。具体分析是如果在执行过程中,需要分类讨论,则需要有条件结构,如果需要重复执行某些操作,则需要循环结构,但任何一个算法都必须有顺序结构。但是算法的基本结构不包括逻辑结构

这一题考查的知识点是程序的三种结构,熟练掌握三种逻辑结构的功能是解答本题的关键,是对基础知识的直接考查,比较容易。

算法包含的要素:

算术运算:加减乘除等运算。

逻辑运算:或、且、非等运算。

关系运算:大于、小于、等于、不等于等运算。

数据传输:输入、输出、赋值等运算。

❸ 【人工智能杂谈】碳基与硅基 2018-12-23

我们习惯于把人类和其他生物统称为碳基,因为生命的构成都是碳水化合物的;而把计算机或者芯片这类系统统称为硅基,因为芯片的基础材质是二氧化硅。由于和沙子的主要成分也是二氧化硅,有时芯片公司的同事都戏称自己是卖沙子的。

碳和硅同处在化学周期表的同一族,位于表的中间位置。这不是巧合,因为二者都是半导体。以前半导体被认为是无用的材料,因为不够纯粹,不像金属导电,又不够绝缘。然而,世事难料,半导体以其优异的“互联互通”的能力,和周边的元素可以广泛的结合,又可以通过电子控制形成不同的状态(0和1),完成模拟到数字的升华,就具备了“存储”和“计算”的能力,这是智能的前提。这些半导体中,碳和硅都是4价元素,原子外部有4个位置可以和其他元素进行结合。 在三维空间里,4可是个神奇数字,因为空间里最小的正多面体--正四面体是结构最稳定的。

就这样,以碳为核心,通过团结周边的氢氧氮等元素,可以进化出极其复杂的有机物,进而构成碳基生命。表面上看,碳基生命在物理上是具有非凡优势的。长长的碳链、DNA双螺旋、精巧的碱基对,堪称完美的信息存储工具。科学家们进一步推测,由于元素和物理规律在全宇宙都是相同的, 因此生命的产生多半也遵循相同的公式:碳基+氢氧氮+液态水+岩石星球。 也就是说,外星生命的起源大概率也是碳基的,也需要一个类地行星。

而硅远不如碳这样稳定,但在科技的包裹下,具备了大规模集成的能力,并具有快速计算的能力,这让硅基的人工智能可以后来居上。如果我们承认生命的本质在于记忆、计算、意识这些独立于其载体的东西,那么硅基相比碳基是具备优势的,只要在逻辑上实现信息的存储,根本不需要像碳基生命在物理上做那么多准备,从而实现“弯道超车”。甚至,开脑洞啊, 未来的生命形态以纯能态形式才是最合理的 --以能量方式存在才是最快的进化,在迫不得已或者需要的时候才去制造一个临时身体(阿凡达或者机器人)。

碳与硅的传奇故事还远没有结束。

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❹ 硅基智能技术优势是什么

精准识别:精准识别语音,去掉静音成分,获取有效语音

高效降噪:处理音频内容,ASR识别更精准,减少资源浪费

体验自然生动:深度学习技术合成逼真语音,速度快,自然流畅

模型库丰富:可定制音库,满足个性化需求,提供标准多风格声音

可深度定制:用更少的数据量,更快速高效地定制个性化语音

技术创新:拥有先进的语音识别技术,达到行业前列水平,垂直行业语音识别准确率处于前端地位

自主化训练:基于大量垂直领域语料,对模型进行训练,提升业务场景识别准确率

高效稳定:专有服务集群、企业级稳定服务,弹性灵活的高并发承载、可靠性保障

多方言拓展:支持上海话、南京话多种方案,并在不断扩展中

高效易用:完善的服务工程化能力,方便快速创建、训练、验证、反馈,应用落地

算法前沿:采用业界先进的人工智能算法,基于传统算法和深度学习融合的自然语言处理算法

自然流畅:对话自然流畅,识别准确,结合上下文,快速理解回答问题

敏捷构建:工具和线上两类操作界面,加速知识库构建,知识挖掘和模型训练的过程,低成本快速构建

灵活拓展:提供问答,统计,知识库管理等接口,快速集成于各业务系统、知识库问答工具

硅基智能技术优势:

❺ 碳基和硅基

碳基生命就是以碳元素为基本元素,构成其他有机物形成的生命,比如说DNA就是以碳链为骨架的双螺旋结构;呼吸产生二氧化碳等。而硅基生命就是以硅元素为基本元素,他们呼吸产生的是二氧化硅。不过目前这种生命只在科幻小说中存在。

❻ 硅基生物是碳基生物创造出来的吗未来人类是否会变成硅基生命

碳元素和硅元素有许多相似的地方,从门捷列夫的元素周期表中,我们可以看到硅元素位于碳元素的正下方,属于同族元素,这代表着碳元素和硅元素有着许多相似的性质。

而如今的地球,生命是以碳元素为基础形成的碳基生物。那地外生命体也会和我们一样是碳基生命吗?科学家给了我们另外一种推测--硅基生命!

那碳基生物和硅基生物有什么不同?两者谁更适合在宇宙中生存呢?

以碳元素为主要结构的生命体被称为碳基生物,碳元素在元素周期表中在第6位,意味着碳原子的外层有4个自由的电子。因此碳原子的还原性和氧化性都比较强大,在生命活动中很容易形成一些结构比较复杂的高分子物质,比如基因。

除了能形成复杂的高分子物质之外,碳基生命还有另外一个特点,那就是在生命活动中,体内的化学反应速度非常的快。比如植物的光合作用、动物的呼吸作用,这些最基本的新陈代谢都是通过化学反应来完成的。

这确保了碳基生物拥有充足的能量,来进行一些复杂的行为,比如捕食、繁殖等等。但在地球如此温暖湿润、物资丰富的环境中,碳基生命能够成长发育这是可遇而不可求的,地球可能是唯一一处适合碳基生命存在的星球。

而地球之外则有很多未知的环境,可能是黑暗寒冷、高温高压、酸雨洗礼等等环境。在这样的条件下,碳基生命是很难存活的,因此只有硅基生命才有可能在如此恶劣的环境下存活。

碳基生命有一个最大的弱点,就是它的不稳定性。一旦受到外来高频波段的影响,一句话就会被分解。因此,几乎所有碳基生命包括人类在内,都是比较脆弱的生命体,面对宇宙中恶劣的环境,碳基生命的分布应该非常局限。

而硅基生命则结构比较简单,因此不需要太过稳定的环境,这让它有了在恶劣环境中生存的可能。

硅元素很容易和氧气结合生成二氧化硅,就会出现一个神奇的现象,硅基生命吸入氧气而吐出的则是固体。这虽然让硅基生命看起来比较奇怪,但是在极端条件下,它们的生存力更加的顽强。

根据一些相关理论的推测,如果真的存在硅基生命,那它们生存的环境应该是高温、高压的环境,并且会像玻璃一样闪闪发亮。由于硅的化学反应比较慢,所以它们的行动也较为缓慢。

按照正常逻辑如此行动缓慢,生存环境恶劣的生命体,是很难超过碳基生物的,但这不排除另外一种可能性--碳基生物进化而来的硅基生物。

宇宙存在了137亿年,而地球上的生命则仅仅只有40多亿年的 历史 。这意味着宇宙中偶中很有可能存在着一些高等级的文明。他们在发展到一定的程度之后,发现碳基生命的弱点,例如寿命、交流效率、记忆储存等等能力都存在着极大的限制。

为了追求更高的目标,适应更加特殊的环境,他们开始了“自我进化”。企图摆脱碳基肉体,重新塑造一个身体,硅基生命体应运而生。

智慧生命体都有一个共同点,那就是拥有自己的思维逻辑能力,因此只要将思维逻辑能力搬运到一个高度智能化的机器上,也就是把人的大脑上传到超级电脑上进行意识转移。

又或者通过一台超级电脑将人体大脑所有功能完全复制出来,不管怎么操作,最终人的意识会出现在机器上。 超级电脑上的最核心部件,是硅基芯片,这就相当于人类制造的“硅基生命”。

当变换身体之后,好处就应运而生了,虽然硅基芯片存在着一纳米的摩尔定理上限,但足够大的体积,可以弥补算法上的不足。毕竟只要能活着,这些都不是问题。

同时硅基生命可以适应绝大部分环境,拥有强大的生命力,他们的寿命几乎是无限的,最多就是芯片老化需要更换。而且他们再也不用呼吸,不用吃喝拉撒睡,可以无限制地思考、处理信息、存储信息,将自己的身体改造为任何想要的部件……

就像赛博朋克2077中的场景一样,手臂残缺之后,我们可以换成由芯片控制的机械手臂。这其实就是碳基生命向硅基生命转化的第1步,当有一天真正实现人类大脑上传云端的时候,宇宙中的“硅基生命”就正式诞生了!

❼ 算法的基本结构中不包括什么

算法的基本结构中不包括重复结构。算法中有三种基本结构,分别是顺序结构、递归结构、分支结构。

算法重在用一个统一的方法有步骤地解决一类问题,但它不是唯一的,一个好的算法应该用较少的便于实现的步骤去有效的解决问题。一般算法有顺序结构、条件分支结构、循环结构三种基本逻辑结构。

递推法

递推是序列计算机中的一种常用算法。它是按照一定的规律来计算序列中的每个项,通常是通过计算机前面的一些项来得出序列中的指定项的值。其思想是把一个复杂的庞大的计算过程转化为简单过程的多次重复,该算法利用了计算机速度快和不知疲倦的机器特点。

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