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合计算能力相当的计算机是一个庞然大物,它的耗电量与一个四线城市一般。而三进制的计算机的耗电量却指数下降了。也正是因为如此,智慧核心的能源问题得到了解决。
此处有辩论:
如果智慧核心使用的是同位素能源的话,那么,理论上,本文介绍的智慧核心应该没有达到比图特勒尔的最高科技等级,因为如若使用350k超导材料,也就是在77摄氏度以下没有电阻的材料时,智慧核心的计算部分只需要采用电池来释放电流、回收电流就可以了,不会产生热量,也不会有能量的损耗。
但是,事实上,比图特勒尔并没有在智慧核心上使用350k超导材料,而是部分的使用了300k超导材料,因为大脑核心区域的功能被智慧核心取代了,而脑部的温度需要维持。另一方面,智慧核心需要进行射频,来与互联网保持联系,这会散发热量、消耗能量。因此,智慧核心之所以没有完全使用最高科技的材料,是为了其综合性能的稳定。
总结是,当代的智慧核心已经是比图特勒尔硬件上的最高版本了。
其次,我们顺带说一说优化计算方式的问题。
三进制计算机与二进制计算机之间的进步首先是因为光刻机技术的共享。人们进入信息时代之后,大量的芯片使大国无法应对,不得不将大量的光刻机工厂在廉价劳动力的国度进行铺设。而昂贵的芯片却激发了人们因贪婪而滋生的强烈的学习的潜力。光刻机蓝图被东方某小国攻破后,迅速地传扬给了整个世界。自此之后,光刻机便十分廉价。而这项技术的普及催生了创新产业的发展,三进制便在这种背景下应运而生。随之产生的还有四进制、五进制,但成本远比三进制计算机高昂,因此没有进入市场。
“倘若将成本比作地球,而性能比作月球的话,三进制计算机则恰好的伫立在拉格朗日点上。”
【我一般将文中涉及到的时代按照信息时代、超导时代、太空时代和克隆时代递进,未来还有可能涉及到“唯物主义有神论”时代。】
第三是联系的问题。
智慧核心使用同位素能源,三进制计算。它与外界产生联系,则是通过互联网,而非量子纠缠。能够进行信息交换的量子对是通过两组赋能量子对撞一颗引力子制造出来的,成本在后来的比图特勒尔中并不是很高,但没有必要。所以,联系是平平无奇的,就像万事万物都在联系之中一样平平无奇。
智慧核心接入比图特勒尔组织的h+网络系统中。h+网络系统不值得摊开来讲,它能够呼吁整个空洞星群,只是需要大量的能量。涵盖比图特勒尔互联网则不需要那么多的能量。这些信息都是互通的,在比图特勒尔城(大陆东端)的公民,可以直接操控在司空城(大陆西端)的家里的空调,没有延迟。
第四是端粒的问题。
端粒问题的出现导致克隆无法被长期使用。这件事情首先发生在比图特勒尔。比图特勒尔的科学院迅速的攻克了这一难关,使用人工合成的蛋白质活化端粒,优化了基因。端粒活化酶的应用也催生了长生不老人的出现,克隆在行星上的地位则被大大的削弱了。而端粒活化酶的量产与合成胰岛素没有太大的差别,都是通过细菌进行生产的。一位智者曾说过,倘若大海是适合细菌生存的,那么细菌无休止的二倍分裂下去,不久就可以铺满整个海洋。可惜的是,为细菌制作的培养皿是细菌的天堂,而自然不是。
“宇宙不是一杯羹,对蚂蚁不是,对我们不是,对神明也不是。”
第五是基因编辑问题。
在第五代克隆体商业化之前,基因编辑已经得到了广泛的应用,但其应用并不深,大多只是为了处理白血病、癌症、艾滋等看似绝症的问题上。人们发现只要对一段基因的一小部分进行
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