人类什么时候才能到达技术的“奇点”
1993年,蒂姆·伯纳斯·李公开了“万维网”的源代码。三十年后,从冰箱到手表,所有东西都插上了电源。 科技总是会逃离我们。当突破发生或闸门打开时,爆炸性的指数增长通常随之而来。根据未来学家雷·库兹韦尔的说法,我们离“奇点”只有一个历史时刻。 今天有更多的创新者和科学家,他们有更有效的工具和方法。库兹韦尔得出的结论是,技术进步“现在每十年翻一番”。根据他的说法,我们离事物真正起飞的时刻只有几十年的时间。对某些人来说,这个奇点将是一个乌托邦。对其他人来说,这将是一场《终结者》式的噩梦。 宇宙的下一个大飞跃将是人类和技术的融合,这意味着我们的生物学将与我们创造的技术融为一体。这是仿生学的时代,因此,我们制造的机器将允许我们“超越人类大脑的局限,并克服“古老的人类问题,极大地放大创造力”。它将是一种超脱的,下一阶段的人类,我们的大脑里有硅,身体里有钛。 其次,没有必要的理由认为未来学家所依赖的那种增长会呈指数增长。过去的技术进步并不能保证未来类似的进步,还有“收益递减”法则。即使我们有更多的集体智慧更有效地工作,我们从中得到的仍然很少。 第三个反对意见是,有很多情境或事件类型的障碍可能会阻碍奇点的实现。这可能是一场可怕的、划清历史的全球战争。或者另一场流行病可能会消灭我们中的大多数人。 (www.ws46.Com) |
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在超冷费米原子气体中首次发现泡利阻塞效应
三个独立的研究小组首次发现泡利不相容原理在超冷原子气体中的表现。当量子气体中的费米子原子无法跃迁到附近的量子态时,泡利阻塞降低了原子散射光的能力,著名的原则自旋为半整数的粒子服从费米-狄拉克统计,即费米子在一个系统中不能占据相同的量子态。泡利不相容原理解释了为什么一个原子中的单个电子轨道最多可以包含两个电子:现在物理学家可以把一些费米原子气体冷却到足够低的温度。
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修改引力理论不香吗?为什么科学家更倾向于添加暗物质
一般情况下,只有两种情况可能发生:要么是规则出了问题,需要对它们进行修改;要么是你把成分搞错了,在你之前考虑的东西之外,我们看到的物质与我们的预测不符”的引力效应问题时,科学家们几乎总是援引暗物质,很少考虑改变万有引力定律:广义相对论。这似乎不严谨,但科学家如此接受暗物质是有原因的,现在是时候让我们知道确切原因了。第一个问题是天王星。1781年我们首次发现了天王星,并对它进行了长时间的观测。