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又埋头考虑三天,俞震终于做出了他认为合理的决定——继续按照之前制定的方案推进AI仿生人研究项目,并维持脑电芯片的现有研发水平。
对于具备跨时空解析潜力的量子芯片,他将成立第二团队立项开发,芯片不参与构建人类大脑内核的工程,而是独立形成一个存储空间异常强大的数据核,讲解更明确一些,数据核仅拥有海量量子存储以及穿越时空的功能,不具备解析功能,解析并携带它的工作仍得靠AI仿生人完成,也即是将“超级强大”
的能力分解成两个独立且互不干扰的部分。
如此安排,可以极大的削弱新型量子芯片可能对人类造成的威胁。
虽然俞震的仿生人研发项目进展缓慢,直到沙历176年,学者型1号仿生人才成功下线,从俞震到俞矢昂,整整经历了五代人的拼搏,量子态数据核遇到的研究瓶颈却远比仿生人大。
毋庸置疑,AI仿生脑电芯片与量子态数据核具有技术同源性,二者都需要用“量子芯片”
存储时空数据,并做到量子态与外部信号协同响应,例如,仿生人大脑需要让脑电芯片与仿生神经同步工作,数据核需要在量子芯片内同步时空坐标。
然而项目开展不久,团队就遭遇了量子信息的“天敌”
——量子退相干问题。
量子退相干,是量子态数据核研发中最根本、最顽固的障碍,极易导致量子比特在外界环境干扰下失去量子相干性,使存储的量子信息迅速衰减甚至消失,正因为难以攻克这个难题,量子信息存储几乎成了不可能实现的神话。
经过一百年艰苦卓绝的努力,尝试了以“百万”
量计算的失败实验,研究人员终于首次实现数据核分钟级量子存储,可新问题仍然层出不穷——量子存储介质开发、量子接口技术瓶颈、系统集成与能耗等等,这些障碍相互关联,每一次突破都需要经历漫长的时间等待以及多学科交叉创新,直到三百年后,延续数代人梦想的数据核项目也没能拿出具有应用可能性的“产品”
。
此时俞朗从口袋里掏出来的黑管,莫非就是他在前人研究的基础上,躲在脑机操作舱苦干三十年,获得的成品?已经被所有人放弃的量子态数据核研究项目,到他这一代成功了?
温凡勋两眼直直的盯着黑管,一脸不可置信的夸张表情。
叶欣岚和吕峰给眼前一幕闹得丈二和尚摸不着头脑,不明白一根看起来不太起眼的黑管,为啥瞬间就让两位老人变得神秘兮兮的,毕竟他俩才活了二十几年,过去三百年的科技发展史不管了解多少,也很难立即就与眼前出现的小东西关联起来。
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