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量子演算法的底層邏輯則是,利用量子疊加態表示多個數字, 再利用多個數字表示萬事萬物。
它們看著相似, 其實區別大了去了。舉個最簡單的例子,電子計算機操作一次閘電路開合, 只改變了一個值;量子計算機操作一次量子自旋, 卻同時改變了這個量子上疊加的n個值。
當它們進行連續操作, 前者的速度是1+1+1……,後者的速度卻是nnn……
這就是量子計算機的平行計算能力,單只這一點, 它所執行的演算法就與電子計算機截然不同。
但在不確定演算法出現之前,星際歷史上的量子演算法——或者說一切程式設計演算法,在本質上, 都是確定演算法。
即,遵循一個確定的邏輯, 進行確定的計算, 得到確定的解。
那個時候,星際科學家根本沒有「不確定演算法」的概念, 潛意識裡就認為一切演算法都是確定的——畢竟,如果不確定, 還怎麼進行計算?
在確定演算法的基礎下, 機器人的一切行為舉止都是可解的。
機器人可以不斷地學習,不斷地填充資料庫,不斷地改寫自己的演算法, 乃至自我改造物理層構造……但只要這一切依舊遵循計算機原理,依舊用演算法來實現,就全都可解。
一旦可解,就是冷冰冰的數學模型,永遠不能成為擁有溫度的人。
這就是那條情感悖論的基礎,也是科學家斷定機器人無法擁有情感的根本原因。
然而……星際時代的歷史上,還是發生了人工智慧的覺醒運動。
那麼問題來了,科學家們這套邏輯這麼合理、這麼無法反駁,為什麼最後還是慘遭打臉?所謂的人工智慧感情覺醒,究竟是怎麼一回事?
最初,只不過是一個工程師打算為自己的老式機器人增添量子計算模組,可是程式在執行過程中產生了差錯。那個被引入的量子模組,直接與機器人的行為決策演算法產生了衝突。
這名工程師靈光一閃,寫下了那個後來引起社會動盪的著名演算法。
「量子不確定演算法,是史上第一個純隨機演算法,它的目的是為機器人構造一套不可解的行為模式。」
「首先,利用多值疊加的量子態資訊,為機器人構建一個行動標尺。這個標尺上疊加了n個值,意味著它可以向n個方向坍縮。」
「分別為這n個方向賦予相同或不同的行為值,每個方向代表一次具體行為,就得到了一整套行為集合,稱作行為域。」
「機器人會自己調整自己行為域裡的各種行為區間,這就好像人類隨著成長增添閱歷、改變三觀一樣。」
「當機器人需要作出行為決策時,量子標尺啟動,隨機向一個方向坍縮,可能是a,也可能是b。每一個行為都是機率事件,它們在行為域裡的區間大小,決定了被選中的機率。」
「基於這個演算法,機器人終於構建了一整套不可解的行為模式,也有了越來越多情緒化特徵的出現。無數不同作用的量子標尺,在它們體內不停執行、不停做出決策。當它們達到一定數量級,機器人的情感完全可以細膩到人類級別,甚至比人類更加多愁善感。」
「科學家認為這是一種偽情感,或者叫情感傾向。因為它只有情感的外在表現,還缺少內在邏輯,比如同理心、尊重、崇拜……這之類的。機器人情感還需要進一步進化,但不管怎麼說,它出現了。」
顧長熙聽著他的講述,就像在聽一個史詩故事。
或許在遙遠的某片星空中,真的發生過這麼一個故事。科學家篤信機器人無法擁有情感,工程師無意間發明新演算法,建立了初步情感機制的機器人開始覺醒……
這個故事很好,科幻小說裡虛無縹緲的想像第一次在他心中產生