人工智能可能是我们未能与外星文明接触的罪魁祸首

作者:小菜 更新时间:2024-05-13 点击数:
简介:那里有数量惊人的行星。

来源:uux.cn美国国家航空航天局/詹姆斯·韦伯望远镜(神秘的地球uux.cn)据对话(迈克尔·加

【菜科解读】

人工智能可能是我们未能与外星文明接触的罪魁祸首


那里有数量惊人的行星。

来源:uux.cn美国国家航空航天局/詹姆斯·韦伯望远镜


(神秘的地球uux.cn)据对话(迈克尔·加勒特):在过去的几年里,人工智能以惊人的速度发展。

一些科学家现在正在寻求人工超智能(ASI)的发展,这是一种人工智能,不仅会超越人类的智能,而且不会受到人类学习速度的限制。


但是,如果这一里程碑不仅仅是一项了不起的成就呢?如果它也代表着所有文明发展中的一个巨大瓶颈,一个如此具有挑战性以至于阻碍其长期生存的瓶颈,该怎么办?


这个想法是我最近发表在《宇航学报》上的一篇研究论文的核心。

人工智能会成为宇宙的“伟大过滤器”吗?这是一个很难克服的门槛,它阻止了大多数生命进化成太空文明?


这一概念可能解释了为什么搜寻地外智慧(SETI)尚未探测到银河系其他地方先进技术文明的特征。


大滤波器假说最终是费米悖论的一个解决方案。

这就质疑了为什么在一个幅员辽阔、古老到足以容纳数十亿颗潜在宜居行星的宇宙中,我们没有发现任何外星文明的迹象。

该假说表明,在文明的进化时间表上存在着难以逾越的障碍,阻碍了它们发展成为太空实体。


我相信ASI的出现可能就是这样一个过滤器。

人工智能的快速发展,可能导致ASI,可能与文明发展的一个关键阶段相交——从单一行星物种向多行星物种的过渡。


这是许多文明可能会动摇的地方,人工智能的进步比我们控制它或可持续探索和填充太阳系的能力要快得多。


人工智能,特别是ASI的挑战在于其自主性、自我放大性和改进性。

在没有人工智能的情况下,它有可能以超过我们进化时间表的速度增强自己的能力。


出现严重问题的可能性是巨大的,导致生物文明和人工智能文明在有机会成为多行星文明之前就已经衰落。

例如,如果各国越来越依赖相互竞争的自主人工智能系统,并将权力移交给它们,那么军事能力可能会被用来以前所未有的规模进行杀伤和摧毁。

这可能会导致我们整个文明的毁灭,包括人工智能系统本身。


在这种情况下,我估计一个技术文明的典型寿命可能不到100年。

这大约是从能够在恒星之间接收和广播信号(1960年)到估计ASI在地球上出现(2040年)之间的时间。

与数十亿年的宇宙时间尺度相比,这段时间短得惊人。


当将这一估计代入德雷克方程的乐观版本中时——德雷克方程试图估计银河系中活跃的、可交流的外星文明的数量——表明,在任何给定的时间,只有少数智慧文明存在。

此外,和我们一样,它们相对温和的技术活动可能会使它们很难被探测到。


叫醒电话


这项研究不仅仅是一个潜在厄运的警示故事。

它为人类敲响了警钟,要求建立强有力的监管框架来指导人工智能的发展,包括军事系统。


这不仅仅是为了防止人工智能在地球上的恶意使用;这也是为了确保人工智能的进化与我们物种的长期生存相一致。

这表明,我们需要投入更多资源,尽快成为一个多行星社会——自阿波罗计划令人兴奋的日子以来,这一目标一直处于休眠状态,但最近私营公司的进步重新点燃了这一目标。


正如历史学家尤瓦尔·诺亚·哈拉里(Yuval Noah Harari)所指出的,历史上没有任何东西让我们为将无意识、超智能实体引入我们的星球的影响做好准备。

最近,人工智能自主决策的影响导致该领域知名领导人呼吁暂停人工智能的发展,直到引入负责任的控制和监管形式。


但是,即使每个国家都同意遵守严格的规则和条例,流氓组织也很难控制。


自主人工智能在军事防御系统中的集成必须是一个特别值得关注的领域。

已经有证据表明,人类会自愿将重要权力交给能力越来越强的系统,因为它们可以在没有人类干预的情况下更快、更有效地执行有用的任务。

因此,鉴于人工智能提供的战略优势,各国政府不愿在这一领域进行监管,正如最近在加沙发生的灾难性事件所表明的那样。


这意味着我们已经危险地接近悬崖,自主武器超越道德界限,避开国际法。

在这样一个世界里,为了获得战术优势而将权力交给人工智能系统,可能会无意中引发一系列迅速升级、极具破坏性的事件。

眨眼之间,我们星球的集体智慧就可能被抹杀。


人类正处于其技术发展轨迹的关键时刻。

我们现在的行动可以决定我们是成为一个持久的星际文明,还是屈服于我们自己创造的挑战。


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利用SETI作为一个镜头,我们可以通过它来审视我们的未来发展,这为关于人工智能未来的讨论增加了一个新的维度。

我们所有人都有责任确保,当我们到达恒星时,我们这样做并不是作为其他文明的警示故事,而是作为希望的灯塔——一个学会与人工智能共存的物种。

NASA科学家:土星有外星文明?制造星环结构

  美国航空航天局(NASA)一位科学家根据多种观测认为,太阳系中存在外星文明正在建造星系周围的星环,比如在土星周围造出了一些星环结构。

  据福克斯新闻7月17日报导,诺曼·伯格伦(Dr Norman Bergrun)博士曾为航空航天局艾姆斯研究中心(NASA Ames Research Center)的机械工程师。

他在近年透露,根据观测记录,UFO藏在土星环中,而且土星和木星等星球上也有。

  报导说,这不是伯格伦博士首次公开发表他的看法。

他在2016年也曾谈及这些事情。

  民间外星文明及UFO探索组织SecureTeam10获得伯格伦博士对UFO的论述,认为外星文明在那些地方已经有一段时间了。

  诺曼伯格伦(Dr Norman Bergrun)博士  SecureTeam10援引伯格伦博士的看法说:“外星飞船在我们太阳系中扩增,它们存在于有星环的星球周围。

  伯格伦博士早在1986年发表《土星环制造者》(Ringmakers of Saturn),论述土星周围存在巨型飞船。

  星环探测器所见的奇异结构,长达数万公里。

  星环探测器所见的奇异结构(放大图),长达数万公里  他在书中指出,根据观测结果,可知那些“星环制造者”已经在土星周围造出了一些环的成分。

  这些“星环制造者”为圆柱形,尺寸小的为几公里,大的可达数万公里。

  哈勃望远镜及土星探测器等仪器也不时地观测到它们的存在。

  星环探测器所见的各种奇异结构。

  太阳观测图像上的奇异结构  伯格伦博士分析,常规星环理论如电磁等有时无法解释那些“星环制造者”出现的奇异现象,如位置、尺寸大小等等。

如果不受理论约束,假设这些“星环制造者”是智能产物,则能很好地说明其存在的规律。

  而且,这些“星环制造者”还存在于木星和天王星周围。

  SecureTeam10认为,这些“星环制造者”只是大量UFO存在证据的一少部分而已。

  在航空航天局的太阳观测仪器上,也能分辨出巨型UFO留下的痕迹。

最早发现的小行星人类第一个发现的小行星是什么

在6600万年前恐龙灭绝之前,蟑螂是第一个也是唯一一个被发现生活在洞穴中的动物。

科学家在发现琥珀中存在的两种大约在9900万年前白垩纪中期,恐龙还在地球上的时候的蟑螂。

所有其他穴居动物都起源于现在的新生代,始于6600万年前,当时包括恐龙在内的四分之三的动植物品种在一颗巨大的小行星撞击地球后灭绝。

这些标本最初是在缅甸胡卡旺谷一个矿山的琥珀矿床中发现的,110吨标本被提供给研究人员进行分析。

琥珀来自世界上最重要的化石遗址之一,它的年代已经为人所知。

琥珀可以追溯到9880万年前,树木渗出树脂,将毫无戒心的蟑螂困在琥珀中。

研究人员用显微镜照片分析了标本,以确定古代琥珀中的节肢动物外观和解剖特征。

这是一个新的属和新的物种,完整的鉴定和描述需要几个月的时间。

毫无疑问,它们是已知的最早的穴居动物。

今天仍然能看到这两个蟑螂品种的近亲。

它们在洞穴中的生活是显而易见的,因为它们失去了颜色,翅膀和眼睛退化,感知触角延长,减少了被动防御的腿棘。

但是如果它们是穴居动物,怎么会被困在树脂里呢?有可能是,树木直接生长在洞穴入口处,或者树脂是从根中渗出来的。

然而,今天生活的所有洞穴动物都有晚新生代的起源,这意味着所有其他中生代起源的洞穴动物都灭绝了。

这是一个无法解释的谜,尤其是洞穴环境应该保护生物免受极端环境波动的影响,这种波动经常导致野外物种灭绝。

虽然还不确定这些新的蟑螂品种是否在导致恐龙灭绝的大规模灭绝事件中幸存下来,毕竟后来缅甸地区仍然存在洞穴环境。

可能这些品种的蟑螂从未灭绝。

不能完全排除它们今天仍然存在的可能性。

并不是所有的动物都是已知的,也不是所有现存的动物都被人类发现记录过。

一、什么是特洛伊小行星?优质答案1:一群小行星与木星共轨,分别位于木星轨道前方(L4)60和后方(L5)60的位置上,并与木星一起绕太阳运行,这一群行星被称为"特洛伊小行星"。

在每天的新闻中,我们都会听到或者看到有人发现几百万光年外的某某行星,如果不是行星,那么它就是一颗几十年后会飞过地球的小行星。

像这样的新闻报导,已经习以为常了。

但在1906年2月,马克斯·沃尔夫发现了一个特殊的小行星带外的小行星,这是天文界的重大新闻。

小行星是太阳系形成后遗留下来的小岩石行星。

我们在火星和木星之间的"小行星带"区域发现了这些小行星。

然而,马克斯·沃尔夫发现了这个区域以外的小行星。

他发现的小行星在木星的轨道上以特定位置绕着太阳运行。

这些小行星现在被称为"特洛伊小行星"。

特洛伊小行星的位置特洛伊小行星位于其轨道上一个较大的天体前方大约 60 或 后方大约60。

这两个点,连同另外三个点,被称为拉格朗日点。

在拉格朗日点,两个较大的天体(太阳和行星或卫星)的引力等于第三个较小天体(小行星)的向心力。

这种力平衡将较小的天体固定在两个位置之一。

即使第三个较小的天体因为某种扰动而被踢出行星的轨道,两个较大的天体的引力也会把它带回拉格朗日点。

在 L4 或 L5 以外的任何其他位置,较小的物体将会沿着自己的独立路径离开。

图注:五个拉格朗日点莱昂哈德·欧拉确定了L1、L2和L3点位于穿过两个大物体中心的线上。

然而,这些点是不稳定的,没有天体可以在那里停留很长时间。

法国数学家和天文学家约瑟夫·路易斯·拉格朗日,发现了另外两个拉格朗日点:L4和L5。

这些点与两个大的物体形成一个等边三角形。

拉格朗日在试图解决三体问题时偶尔发现了这些点。

这个问题涉及到在相互引力的影响下确定三体的运动路径。

这个问题仍未解决,但在他获奖的论文《Académie des Sciences of Paris》中,拉格朗日预言木星轨道存在稳定点。

1772年,拉格朗日说,任何在L4和L5点天体将仍然被困在那里。

他还预测,将来在这些地点确实可以找到天体。

一个多世纪后,当我们的望远镜变得强大到足以扫描外行星时,马克斯·沃尔夫发现特洛伊小行星,证明了拉格朗日的预测是真实的!图注:拉格朗日逝世后,马克斯·沃尔夫发现特洛伊小行星。

特洛伊小行星"特洛伊小行星"一词主要用于木星L4和L5位置的小行星。

然而,最近,在其他行星的L4和L5点也发现了小行星。

因此,"特洛伊"一词变得更加普遍,而"特洛伊小行星"仍用于指木星的特洛伊小行星。

其他行星的L4或L5的小行星被称为"行星名称"+"特洛伊"(例如,火星特洛伊或土星特洛伊)。

图注:地球唯一的特洛伊木马小行星位于 L4 位置,命名为 2010 TK7。

#p#分页标题#e#木星拥有发现最多的特洛伊小行星(截至2014年超过6,000个),其次是海王星的22个特洛伊小行星和9个火星特洛伊木马。

天王星有两个,我们在2010年在地球的L4发现了一颗特洛伊小行星。

土星本身没有任何特洛伊木马,但土星的两颗卫星在其轨道上有特洛伊。

回到木星后,两个特洛伊小行星群也分配了具体的名字。

在木星前方的星团称为"希腊阵营",而在木星后方的小行星群则命名为"特洛伊阵营"。

这些名字取自希腊神话的特洛伊战争。

在结构性的方面,大多数特洛伊小行星都是D型小行星。

这些类型的小行星具有非常低的反照率(与它所反射的光量相比,反射的光量),使它们相当难以发现。

它们被认为主要由硅酸盐和碳组成,而其内部可能含有冰。

特洛伊小行星在围绕木星的相当复杂的轨道上旋转。

虽然大多数特洛伊都沿着小波轨道运行,但模拟显示,一些小行星可能在拉格朗日点周围以马蹄形轨道路径运行。

此外,没有人真正知道这些小行星从何而来。

有一种理论认为,特洛伊和木星是在太阳系的同一区域形成,在它们形成过程中,特洛伊可能进入木星的轨道。

另一种理论认为,特洛伊在四大行星向外运动时可能与木星一起被拖走。

除此之外,我们对特洛伊小行星知之甚少,但这一切可能即将改变。

最后一句话作为探索计划的一部分,美国宇航局于2017年宣布Lucy太空任务,这是探索和研究特洛伊的第一个太空任务。

这项任务以人类骨骼化石命名,该化石帮助科学家揭开了人类进化的许多重大谜团。

与此类似,美国宇航局相信Lucy太空任务将帮助我们揭开太阳系形成和演化的奥秘。

Lucy太空计划探测器定于2021年10月开始发射飞行。

图注:Lucy太空计划探测器定于2021年10月开始发射执行探测木星 L4 的小行星。

从对主小行星带的一颗小行星进行短暂访问开始,Lucy 将在 2027 年到达木星 L4 的小行星。

Lucy将调查5颗来自“希腊阵营”的小行星,然后返回地球大气层。

然后,在地球引力的推动下,Lucy将前往木星L5的一颗小行星。

整个任务将用12年时间结束,将覆盖7个不同的小行星。

图注:Lucy运行轨迹。

在这12年中,Lucy将帮助我们回答有关太阳系的历史和形成,四个外行星形成后的运动,特洛伊小行星的组成,甚至可能是地球上生命的起源的问题!优质答案2:所谓特洛伊小小行星是指一群与木星共用轨道的小行星,这些小行星在木星轨道上一前一后的不离不弃的跟着木星一道运行。

这些小行星的位置恰好在太阳与木星的拉格朗日点L4和L5的位置。

何谓拉格朗日点?其实就是行星与太阳引力的平衡点,又称平动点,是天体力学中限制性三体问题的5个特解。

在太阳系,每颗行星都会与太阳之间形成这样一个引力平衡点,这种点会有5个,分别定名为L1、L2、L3、L4、L5。

在这些点上,一些小的天体或者人造物体能够保持基本静止状态,其中有两个点是最稳定的。

特洛伊小行星就是在木星L4、L5拉格朗日点上,一前一后像护卫一样随着木星一同围绕着太阳公转。

其实在火星与木星轨道的中间,有一个主小行星带,这里是小行星的密集区域,估计有50万颗之多,现在已经被发现并被编号的小行星有120437颗。

这些主小行星带小行星除了受太阳引力控制,也受着木星引力影响,由于木星距离更近,事实上,受木星的引力影响更大。

那么除了这些小行星带的小行星,为什么还会有一群特洛伊小行星呢?它们形成的原因又是什么呢?传统的理论认为,特洛伊小行星是由木星诞生时附近的星子形成的,随着木星的成长而被其引力俘获。

也有人认为这些小行星可能在更远的地方形成,由于木星引力搅乱了这些小行星本来的运行状态,渐渐被带到了大致相同的公转轨道。

而在拉格朗日点,是最稳定的避风港,这些弱势小天体安家在这里,当然最安全稳定了。

但这些机制都还在探讨中,并没有完全弄清楚。

现在已经发现的特洛伊小行星已经有两千多颗,其中木星拉格朗日点L4和L5点上各有一千多颗。

而且现在发现特洛伊小行星并木星的专利,在火星、海王星、甚至地球都发现了特洛伊小行星的踪迹。

海王星轨道上发现了6颗,火星轨道发现了4颗,地球轨道上发现了一颗。

土星也发现了两组卫星具有特洛伊小行星轨道性质,因此被认为是特洛伊卫星。

它们是土卫十三、土卫三、土卫十四,以及土卫十二、土卫四、土卫三十。

第二个发现是,Bennu会向外喷射粒子状物质。

由于该小行星是一个岩石质天体,它为何会向外喷射物质,目前不得而知,不过,科学家发现,只有当Bennu的规定距离太阳比较近的时候,才会向外喷射物质,因此,这可能在一定程度上与彗星靠近太阳时挥发冰状物质有一定的相似性。

科学家已经观测到至少11次喷射事件,OSIRIS-REx探测器也喷射到了一些照片。

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