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第273章 超腦系統的硬件基礎

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瘋狂小強第273章超腦系統的硬件基礎  在自己的大腦內部編寫一個操作系統,這不得不說是一個極其分瘋狂的想法。(._《》)。。

  但是,林鴻卻相信自己肯定能夠成功,因為他目前擁有了實現的基礎能力——強大的精神力。有了這個,他可以從微觀上對大腦結構進行觀察和操作,使其對大腦的編程成為可能。

  實際上,大腦中的硬件基礎是完全是現成的。

  在這個硬件基礎之上,產生了“意識”這個軟件,但是這個軟件到底如何產生,其運行機制是怎樣的,卻不得而知。

  而林鴻也根本不奢望自己能夠完全解開人類大腦的秘密,他要做的,只是使用現代計算機操作系統的思想對大腦進行編程。

  或許根本無法達到大腦自身“操作系統”的強大功能,但是比現代計算機的功能肯定要更為強大。無論是運算速度,還是存儲空間,都將比現行計算機要強大得多,百倍,甚至千倍,萬倍!

  人腦中總共有140億的神經元,只要林鴻找到一個方法可以對其中的神經元進行編碼,使其能夠表示0和1兩種狀態,并且可以通過一定地方式對它們的這個狀態進行改變,他就可以在大腦里面成功編寫出一套操作系統。

  操作系統,從本質上來說,就是信號傳遞的一種規則。這個規則簡單至極,只需要兩個狀態進行表示即可,然后人為地賦予它規定的含義,這就是計算機操作系統的本質。

從這點來看,林鴻覺得非常像中國古代哲學中的“道生  三生萬物”的思想。

  只要把最基礎的東西實現了,就能實現更為復雜的東西,這是大自然的規律,由簡單到復雜。

  計算機剛剛被發明出來的時候,也根本不知道會發展到今天的復雜程度,實際上,硬件上并沒有多大的創舉,無非是不斷地加長表示字符的字節長度而已,持續而迅猛發展的是計算機軟件。

  在人類的歷史上,從來沒有哪一種文化,能夠像計算機這樣,能夠在短短幾十年之內從簡單如11的算數試題,發展到今天這樣復雜到連最優秀的科學家都無法保證自己能夠完全弄懂的程度。

  從下至上,計算機文明的整個體系的完善程度令人驚嘆,從來沒有任何一種文化擁有如此強大的包容性,它可以將整個人類文明所有領域都可以囊括其中,可以說,計算機文化是全世界高智商人群共同努力的成果,并且這種趨勢還將繼續下去。

  林鴻從剛開始接觸計算機的時候,就有一種強烈的感覺,計算機的出現將改變人們的生活。隨著他對計算機越來越了解,這種認知也逐漸明朗。

  互聯網的出現再一次讓計算機文明的發展而加速。

  在以前,是“三人行必有我師”,“三個臭皮匠賽過諸葛亮”,而現在則是百人,千人甚至數萬人的智慧聚集在一起。其所產生的效果,并不是11等于2那么簡單。

  眾人智慧,林鴻當初做sam項目的時候就切身體會過,而現在linux的成功也正是眾人智慧的結晶,往大處說,計算機文明的興起,也是“眾人智慧”的實例之一。

  林鴻想要在自己的大腦內部實現一個操作系統的想法,是出于想要準確地記錄大腦狀態,從而發現大腦和幽靈場產生共振的條件這一動因。但是,他也知道,這個想法一旦實現,并且如果可以復制的話,同樣將會對整個人類社會造成極大的影響。

  當初,菲麗絲的父親科斯林摩根曾問過他,說身為男人,應該有點雄心大志,在這個世界上留下點什么。

  林鴻的回答是:“用自己的技術改變這個世界。”

  或許,他真的能夠做到這一點!

  很多人將cpu比作計算機的心臟,實際上,這種比喻并不準確。cpu是計算機中最為重要的部件這是沒錯,但是它負責的是對邏輯運算進行處理,更為準確的比喻,應該相當于計算機的“大腦”。

  而計算機的心臟另有其物,那便是時鐘信號發生器。它才是計算機進行運算的能量來源。因為計算機中用來表示數據的硬件電路是數字芯片中晶體管的開關狀態,而要想改變這些開關的具體狀態,就必須依靠信號發生器傳遞而來的脈沖信號。

  這種脈沖信號就如同是計算機的脈搏,每一次跳動,晶體管的開關狀態就會隨之發生一定的變化,從而讓整個芯片完成一定的任務。

  林鴻想要大腦中的“超腦系統”成功地運行起來,就必須先解決這個問題,只有讓它的心臟跳動起來,整個系統才能夠正常工作。

  在電腦中,用于cpu或者其他外設作為頻率源的時鐘信號發生器是一顆頻率為14.318mhz的晶振(石英晶體振蕩器)。自從pc誕生之日起就是這個頻率,后來的pc為了兼容以前的pc,也一直將這個頻率給沿用了下來,成為了業界標準。

  但是,在大腦中,又應該以什么頻率源作為時鐘信號發生器呢?

  這第一步就將林鴻給難住了。

  按照他的想法,他要利用大腦現成的硬件基礎,直接在上面運行軟件即可。

  他想來想去,暫時只想到兩種可以用來作為頻率源的信號。

  第一種是心臟跳動的頻率,也即脈搏的頻率。

  這本來就是人體的動力源,心臟跳動讓血液不斷在人的體內循環,從而實現各種新城代謝和能量交換。

  用它作為頻率源似乎合情合理。

  但是,林鴻將其否決了,因為有一個致命的影響因素——頻率。

  心跳的速度實在是太慢了,幾乎接近一秒一次,用它來作為超腦系統的硬件頻率,那這個系統基本上也就沒有存在的意義了。

  要知道,這個頻率就相當于是cpu的頻率,用通俗一點的說法就是每秒運算多少次加法計算。

  根據摩爾定律,微處理器的性能每隔十八個月便會增加一倍。

  pc機自誕生之日起,其主頻就是以khz為單位的。而時至今日,pc機的cpu主頻都已經達到了133mhz的級別。

  如果林鴻選擇心跳作為他的超腦系統的硬件頻率,那超腦系統的運算速度簡直可以用蝸牛來形容。做上一個加法運算都要一秒,如果做乘法運算,則至少需要好幾秒,因為在計算機中,乘法運算是分解為多個加法運算來進行的。

  更不用說其他更為復雜的圖形計算了。這樣的運算速度簡直無法忍受。

  林鴻想到的第二個頻率源,便是大腦的腦電波。

  人身上都有磁場,并且人思考的時候,磁場會發生改變,形成一種生物電流通過磁場,而形成的東西,就是“腦電波”。腦電波與十九世紀末,由德國的生理學家漢斯柏格發現。

  現代醫學上對腦電波已經有了廣泛的臨床應用。

  在腦電圖上,大腦可產生四類腦電波。即δ(1-3hz)、θ(4-7hz)、a(8-13hz)、β(14-30hz)。當然,這四種類型的波的分界,目前還沒有統一的標準。

  其中,頻率越高則代表大腦越活躍。例如興奮或者緊張的時候,就會產生β波。睡意朦朧時,腦電波就變成θ波(theta波)。

  正常情況下一般都是a波,平均每秒十次左右。

  腦電波的頻率自然比心臟跳動要快上很多,幾乎將近十倍的差距。

  雖然相對于現在的計算機來說,這個頻率簡直也可以忽略不計,但是林鴻暫時也找不到合適的頻率源,決定先用腦電波進行一些必要的實驗和測試。

  將這個計劃先運轉起來再說,如果以后再遇到更好的解決方案,就直接更改就可以了,就算完全重新推倒再來,基于這個所建立的理論體系也能夠重復使用。

  當然,腦電波和心臟跳動頻率一樣,都有著共同的特征,那就是非常不穩定,會隨著人體狀態的變化而出現巨大的改變。不過林鴻目前也只是進行測試和實驗,對穩定性根本沒有什么要求,暫時將這個參數給忽略掉了。

  這個工程并不是一兩天,或者一兩個月就能完成的,問題和困難都不少。林鴻只能一步一步來,平時晚上讓大腦休息的時候,就沉浸在內視狀態中,持續觀察著里面神經元、突觸以及細胞的狀態變化,希望能夠找到一個適合編碼和存儲信息的開關狀態。

  三天時間轉眼就過,由于目前已經是五月份,離高考只有一個多月時間,馮婉帶的又是畢業班,所以根本不能繼續請假,必須得回學校了。

  一大早馮婉就早早地騎著自行車出門而去。

  而林鴻則坐著回鄉下的鄉村客車去了雙河村。

  上一次他師父倆相處的時間太短,只來得急大致講述一下他這幾年來的經歷。

  他師父孫景泰理解他父母的心情,所以讓他先在家里好好呆上幾天,然后再去他那兒住幾天,他們師徒倆,再好好敘敘,順便好好聊聊形意拳境界的事情。

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