大腦是我們?nèi)梭w的控制中心,讓我們可以做出各種反應(yīng),大腦的歷史有多久遠(yuǎn)呢?這個(gè)答案甚至可以追溯到30多億年前,地球誕生的第一批生命的身上。在今天或者未來,人工智能的趨勢(shì)已經(jīng)勢(shì)不可擋,然而擺在科技面前的一個(gè)難題便是設(shè)計(jì)機(jī)器人大腦,只有這樣,冰冷的機(jī)器才有“活”過來的樣子。
地球存在數(shù)之不盡的生物,它們的大腦形態(tài)也是各種各樣。復(fù)雜的就如人類的大腦,其腦細(xì)胞就有140億~150億個(gè),但是人類發(fā)展至今,還有90%多的腦細(xì)胞在沉睡,可以想象腦容量是多大;而相對(duì)于海綿這種古老的生物,至今至少有6億年的歷史,但是它卻沒有大腦,甚至最基本的腦神經(jīng)細(xì)胞都沒有,簡(jiǎn)直就是生命中的奇跡。雖然想找出一個(gè)合適的動(dòng)物大腦來研究并不容易,但是科學(xué)家還是在一種動(dòng)物的身上找到了希望,那就是蝸牛。
科學(xué)家發(fā)現(xiàn)蝸牛一直是用兩個(gè)“大腦”來思考自己的慢生活,表面上說是兩個(gè)“大腦”,實(shí)際上是兩個(gè)腦細(xì)胞,只不過它們的分工比較明細(xì),工作起來比較簡(jiǎn)單,不會(huì)像人腦需要經(jīng)過復(fù)雜的反應(yīng)。雖然蝸牛在某種意義上是沒有完整的大腦,但是它卻能過上正常的生活,這便是它的研究?jī)r(jià)值所在。
在研究過程中發(fā)現(xiàn),假如蝸牛要進(jìn)行一項(xiàng)任務(wù),那么這兩個(gè)腦細(xì)胞會(huì)分別執(zhí)行激勵(lì)和控制的指令。例如蝸牛感覺到饑餓時(shí),其中一個(gè)腦細(xì)胞判斷是否真的饑餓,而另一個(gè)會(huì)思考如何找到食物。除此之外,它們?cè)谕瓿梢豁?xiàng)復(fù)雜的任務(wù)時(shí),只是消耗少許的能量,我們?nèi)祟惖拇竽X雖然只占2%的重量,但是卻消耗我們?nèi)梭w20%的能量,蝸牛的大腦在這點(diǎn)上相對(duì)于人類的大腦來說高級(jí)了不少??茖W(xué)家覺得,蝸牛大腦的這種工作機(jī)制或許能幫助人類制設(shè)計(jì)出機(jī)器人的大腦,他們也將這次的研究成果發(fā)表在《自然通訊》上。
在科技的歷史中,許多先進(jìn)儀器的發(fā)明都是在動(dòng)物的身上獲得啟發(fā),最后形成了仿生學(xué)。像利用蝙蝠和海豚的聲波探測(cè),發(fā)明了超聲波雷達(dá),蒼蠅的眼睛,發(fā)明了蠅眼攝像機(jī)等等,都是仿生學(xué)的例子,這些案例似乎在告訴我們一切都有可能,那么我很期待第一批擁有“大腦”的智能機(jī)器人會(huì)是怎樣的。
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