Электронная муха: О чём сенсация последних дней? |
||
|
МЕНЮ Главная страница Поиск Регистрация на сайте Помощь проекту Архив новостей ТЕМЫ Новости ИИ Голосовой помощник Разработка ИИГородские сумасшедшие ИИ в медицине ИИ проекты Искусственные нейросети Искусственный интеллект Слежка за людьми Угроза ИИ Атаки на ИИ Внедрение ИИИИ теория Компьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Нейронные сети начинающим Психология ИИ Реализация ИИ Реализация нейросетей Создание беспилотных авто Трезво про ИИ Философия ИИ Big data Работа разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика
Генетические алгоритмы Капсульные нейросети Основы нейронных сетей Промпты. Генеративные запросы Распознавание лиц Распознавание образов Распознавание речи Творчество ИИ Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2026-09-20 11:34 биологические нейронные сети, модель мозга, работа головного мозга Ну что, дамы и господа, прорыв в технологиях? Две недели назад в Google Research, открытой базе научных статей, опубликовали странное: полностью оцифрованный мозг самца плодовой мушки. И теперь каждый человек на планете может абсолютно бесплатно скачать его себе на устройство, получив собственную копию электронного разума, пусть и весьма скромного по возможностям. И это не просто подробная 3D модель центральной нервной системы насекомого. Это карта нейронных связей, с которой можно взаимодействовать. Подав сигнал на зрительные отделы электронного мозга, можно вызвать у него реакцию в двигательных отделах — такую, словно мозг пытается напрячь несуществующее тело и вынудить его передвигаться. И не только в зрительных отделах, модель мозга реагирует так так, как и мог бы реагировать мозг мухи. Чем люди и воспользовались. Как я уже сказал, электронный слепок центральной нервной системы может загрузить любой желающий, ведь весит он всего 10 гигабайт, он влезет даже в средненький смартфон. Использовать его в своих целях, правда, сложнее. Здесь нужны мощности хорошего игрового компьютера и немалые знания в програмировании и работе с нейросетями. Однако умельцы быстро смекнули, как подключить его к самым разным программам. Подаёшь информацию на сенсорные зоны мухи, снимаешь ответ с двигательных и получаешь её реакцию на что угодно. Поэтому теперь сотни, а то и тысячи электронных мух занимаются самыми странными вещами. Они смотрят короткие видео, паркуют виртуальные автомобили, играют на бирже и засели в компьютерные игры. Так мы выяснили, что муха намного дольше рассматривает видео с насекомыми и цветами, отвратительно справляется с охотой на нарисованных монстров в DOOM и довольно неплохо ориентируется в мире Майнкрафта. Особенно, если посадить её управлять пчелой, способной перемещаться в трёх измерениях. Все эти забавные на первый взгляд муходвижения способны породить откровенно жуткие мысли: а что, если насекомое сейчас в цифровом аду? Что если она бесконечно страдает от действий, которые не выбирала делать и никогда не должна была? Что если мы взяли одно несчастное насекомое и превратили его в тысячи цифровых пленников, неспособных даже умереть? Ответ, однако, неожиданно прост: нет, насекомое не страдает. Ведь его не существует. Сравнивать электронный слепок мозга мухи, даже очень подробный, с настоящим мушиным мозгом — это тоже самое, что сравнивать высококачественный макет метрополитена с настоящим метро. Сходство очевидно, однако настоящий мозг — это нечто большее, чем просто совокупность нейронных путей и сетей. В настоящем мозге мухи, человека, моллюска или даже нервном плевочке плоского червя происходит постоянный движ. Каждую минуту тысячи или миллионы нейронов соединяются и разделяются, создавая нейронные сети, существующие считанные секунды. Но некоторые из них, оказавшись полезными для организма, закрепляются и сохраняются, формируя новые нейронные сети в мозгу живого существа. Так мы обучаемся и запоминаем информацию. А оцифрованная муха статична. У неё нет нейропластичности, нет активности нейронов, ведь и самих нейронов тоже нет. А значит электронный мозг не способен обучаться и даже в малейшей степени осознавать, что с ним происходит. Если вокруг нет раздражителей, то он просто зависает в бездумном ожидании, как компьютер в спящем режиме. А во всех видео, где модели электронных мух, якобы, обучаются, на самом деле обучается искуственная «обёртка» вокруг мозга — привычные нам компьютерные нейросети и специализированные алгоритмы. Ну и как вишенка на торте: кибермуха напрочь лишена эмоций. В электронном слепке нет никаких нейромедиаторов, вроде серотонина, эндорфина или октопамина, заменяющего им норадреналин. Поэтому искусственная муха не способна испытывать стресс, страх, радость или эйфорию. Даже в той степени, которая доступна настоящей плодовой мушке. В качестве итога стоит сказать, что исследование и правда крайне интересное: ещё никогда человечество не делала электронную копию настолько сложной и комплексной нейронной сети. Причём исследователи не собираются останавливаться, их следующая цель — это оцифровать мозг малька данио-рерио, небольшой, но очень популярной аквариумной рыбки. Однако это не первый шаг к цифровому бессмертию, это всего лишь подробный слепок, неспособный развиваться, учиться или даже осознавать себя. Автор: Ярослав Ильин Телеграм: t.me/ainewsline Источник: vk.com Комментарии: |
|