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变形虫的生物解决几何问题时的能力 | |||
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快速通过数码回旋加速器,粒子碰撞也能完成运算阿达马特兹基还在设想一种“基于碰撞的计算”就是令建立为计算模型的粒子。利用粒子间的相互作用进行运算比如欧洲大型强子对撞机(LHC从某种角度来看,也算是一种量子计算机的雏形。量子计算机自身也是利用“逻辑电路”来控制光子的如果觉得利用纠缠的光子来运行计算机还言之过早,那另有一种以光作为基础的计算方式却并不陌生—很多科幻电影中都曾出现过。当温度低到接近绝对零度时,超低温的原子云”便可能拖慢并控制光。利用这种现象,也可能制造出一种光学计算机芯片。
经常会出现一些新型电脑,最近的科幻大片里。使用者只需空手一挥,或者扔出一个小铁球发射一束光线,就可以开始凭空操作起来。可目前来说,计算机依然是由金属、塑料和芯片组成,能将电流转变为数字现实。再过一个世纪,计算机这个概念应该和现在完全不同。科学家们预计中,未来的计算机可能由神经和化学试剂组成,也可能是用细菌菌落和光线来构建…总之,无需拘泥于特定的资料、形式。
设计出一种“发散式生物态计算设备”西英格兰大学非传统计算中心主任安迪·阿达马特兹基曾利用通电液晶、化学黏液和碰撞粒子构建新型计算机。还曾利用一种低等黏菌—绒泡菌。
利用的正是黏菌这种长得像变形虫的生物在解决几何问题时的能力。这种黏菌在生命的不同阶段,使用“绒泡菌芯片”计算设备。可能是单细胞生物,也可能数以百万计地融合起来,成为蛞蝓一样的一坨“原生质团”这种形式会在黏菌觅食时展现出来。觅食过程中,黏菌能展现出惊人的航行技能和解决几何问题的能力。尤其善于为复杂的网络问题寻找解决途径,例如为西班牙的高速公路或东京的铁路系统做有效率的设计。
会像一个活跃的非线性信息传感器那样运作。研究者说,具有生命力的原生质管道网络。将绒泡菌网络与现有的计算机体系结合起来,能从根本上提高数字电路和模拟电路的性能。
为人类所需提供服务。几乎每周都有些研究者宣布新方法,有不少合成生物学家都醉心于模仿生命系统。将生命细胞变成计算机的零件。美国斯坦福大学研究者早前还开发出一种基于蛋白质制成的晶体管。这种被称为“转录器”晶体管,能负责控制逻辑操作。此之前,仿生可擦写存储器和信息传动装置已经被开发出来了所以科学家们现在已敢大声宣布,完全可以将生物细胞改造成计算机载体了
甚至是一些医疗设备。安迪说:电影《神奇旅程》中的场景将可能成为现实。无妨想象一下,这项研究负责人、合成生物学家德鲁·安迪已在利用植物构建环境监视器。去医院看病时,一棵植物“坐”面前,将你包裹起来,然后它会在一旁的显示器上提供关于你生命现象的种种数据…
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