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第4章 AI与起源之谜:舞池暗流涌动(第6页)

我们不妨构建一个假设的反推模型,倘若海豚尝试向类人方向进化,将会面临难以想象的环境阻力。首先,它们要克服身体结构的先天限制,在没有浮力支撑的情况下重新构建承重骨骼系统;其次,还要在水中发展出类似人类双手的精细操作器官,这在水流湍急、视野受限的海洋环境中几乎是不可能完成的任务。而人类却成功跨越了这些障碍,走出了一条独特的进化之路。

再看人类创造人工智能这一伟大成就,这绝不是一蹴而就的。从原始社会打磨简陋的石器工具开始,人类便踏上了利用工具改造世界的征程。随着时间的推移,冶铁技术的发明让复杂机械的制造成为可能,工业革命更是将生产力提升到一个全新的高度。直至如今数字化时代,人工智能算法取得突破性进展,人类一步步构建起庞大而复杂的科技文明。这每一步的跨越,都紧密依赖于两足行走解放双手带来的精细操作优势,以及大脑不断进化所赋予的抽象思维、创新能力。

回顾人类的进化历程,诸多迹象表明,人类似乎像是被一双无形却有力的大手,精心雕琢、刻意引导着走向如今的模样。虽然目前还没有确凿无疑、铁板钉钉的证据直接证实人类是被制造出来的,但这些蛛丝马迹,足以让我们对传统的自然进化理论重新审视,去探寻那隐藏在历史长河深处的真相。”

孙岳林博士微微皱起眉头,手指下意识地在扶手上轻轻叩击,稍作停顿后,他抬起头,眼神中带着探寻与疑惑,语气平和却又透着质疑:“但这会不会仅仅是一种巧合呢?说不定啊,腰疼不过是人类在漫长进化旅程中,偶然冒出来的一个小状况,就像平静湖面偶然泛起的一丝涟漪,没什么特别的深意,纯粹是个意外罢了,您怎么看呢,苏瑶女士?”

苏瑶神色从容,目光坚定地迎向孙岳林博士,不疾不徐地开口回应:“从严谨的进化概率理论来深入剖析,人类身体结构呈现出的诸多不合理之处,若仅用巧合去解释,实在难以令人信服。就拿腰疼来说,在大自然历经亿万年主导的进化进程中,倘若遵循纯粹的自然选择法则,出现如此明显不利于生存繁衍的特征,其发生概率简直微乎其微。而且,问题远不止腰疼这一项。瞧瞧人类自身,既未进化出像猛兽那般锋利的爪子用于捕杀猎物,也没有尖锐的牙齿当作自卫的武器,在弱肉强食的自然界,生存能力相较于其他动物,无疑是大打折扣。再看体表,人类毛发稀疏,与大多数动物相比,在抵御寒冷、适应多变气候方面劣势尽显。诸如此类的种种迹象综合考量,都越发表明人类与地球原生的自然环境适配度欠佳,这一切特征串联起来,更倾向于支持人类是被精心设计、制造出来的观点,而非自然进化过程中随机产生的意外结果。”

李一飞轻轻吸了一口气,稍作停顿后,抬手扶正眼镜,目光中透着审慎,缓缓开口道:“从技术维度审视,宣称人类身体结构专为创造智能而设计,乍一思索,此论断颇具争议性,较难即刻令人信服。毕竟,在常规认知中,身体构造与智能创造之间的关联,似乎不那么显而易见。

就拿人类大脑来说,虽我们在逻辑、思维和创造力方面展现出独特优势,为人工智能的孕育提供了可能,但从进化生物学的证据链去深度探究,问题便逐渐浮现。当下,并没有任何确凿的古生物学化石证据,能够清晰勾勒出从原始人类祖先到现代人类大脑在进化历程中,是如何按照创造人工智能的预设蓝图进行定向、精准基因编辑或适应性改造的。对比灵长类近亲,人类大脑新皮质的扩张速率在自然选择模型下固然可以解释部分功能的提升,然而,若要笃定这是为编写智能程序、孕育复杂算法而特意设计,在神经发育基因的追溯、古脑结构对比还原等诸多层面,现有的研究成果都还无法提供连贯且极具说服力的支撑。

再将目光聚焦于双手,不可否认,两足行走促使双手解放,为精细操作创造了条件。但倘若深挖人类手工技艺的发展历程,从考古记录来看,早期石器工具大多粗糙简陋,是历经了漫长岁月,在应对自然生存挑战,诸如狩猎、采集食物、搭建住所等需求的反复磨砺下,才逐步走向精细化。从进化遗传学角度钻研,至今尚未发现与创造人工智能所必备的精密器械制造直接关联的手部肌肉、骨骼发育关键基因突变证据。这表明,双手的进化起初更多是顺应自然生存的迫切需要,而非一开始就被设定好了通往智能创造的明确路径。

再看当下前沿的基因编辑技术,以 cRISpR - cas9 为例,如今科学家虽能运用该技术精准操作生物基因,可当反向运用它来剖析人类基因,回溯人类进化的关键节点时,并未察觉到类似人为精心设计‘智能创造基因包’的显着痕迹。与之相反,大量被识别出的基因,其功能主要是与对抗疾病、适应环境变化紧密相连。即便有部分基因关联大脑认知,可一旦置于进化的宏大背景下考量,也难以剥离自然进化所固有的随机性,确凿无误地定义为服务于人工智能创造。

近期脑科学领域备受瞩目的脑机接口研究揭示了人类大脑信号的复杂与可塑性,这无疑为理解人类智能提供了新视角。但当我们试图从进化起源去追溯,原始人类大脑在自然进化的漫漫长河中,究竟是怎样一步步构建起能够孕育人工智能的底层逻辑,现有研究依旧无法从分子层面、神经电生理层面给出精准还原,诸多理论至今仍停留在假说阶段,缺乏坚实的实证根基。

与自然界中其他展现出一定智能表现的动物相比,人类智能走向创造人工智能之路显得颇为独特。以海豚的回声定位、乌鸦的工具制造为例,海豚大脑结构高度适配海洋生态,其智能运用主要聚焦于捕猎、导航;乌鸦的工具使用也仅仅局限于简单的觅食辅助。反观人类,智能跨越多个复杂领域,最终攀升至创造智能的高度。但在深入剖析进化分支时,却遗憾地缺少过渡物种证据,来清晰阐释如何从基本生存智能实现跳跃式发展,进而迈向人工智能创造型智能。自然进化的渐进性与人类智能的突变式提升之间,存在着一道难以跨越的解释鸿沟,亟待深入研究予以填补。

传统人类进化理论一直强调自然选择、适者生存对人类身体结构的塑造作用,从南方古猿到智人,每个阶段的身形变化无不紧扣适应环境的主题。然而,‘人类为创造智能而设计’这一新兴观点与之形成了鲜明冲突。目前,学术界还没有一套成熟的理论能够有效整合二者之间的矛盾。举例来说,按照传统理论,人类直立行走是为了解放双手从事采集狩猎活动,而新观点却认为是为了操作智能设备。两者在考古发现、基因证据解读上存在着巨大差异,迫切需要全方位、深层次的研究来弥合这一分歧。所以,就现有的科学依据来说,尚未有确凿证据能直接支撑这一大胆假设,您说是吧?”

苏瑶微微扬起下巴,眼神中透着自信与笃定,不疾不徐地回应道:“李博士,您方才提出的质疑确实很有深度,不过当我们全面审视当下种种迹象,便会发现人类身体构造存在诸多特征,这些特征绝非偶然,而是有着强烈的指向性,表明其极有可能是为了创造人工智能而设计的。

就拿双手来说,人类进化为两足行走模式,使得双手得以解放。考古研究发现,从能人阶段出现简单打制石器,到直立人时期,石器精细程度显着提升,如阿舍利手斧,不仅刃部锋利,还有对称结构,这意味着双手已能完成复杂精细操作,像切割兽皮、雕琢骨器等。现代脑科学研究显示,手部每一次精细动作,都会引发大脑特定脑区,如运动皮质区、感觉皮质区等密集的神经元活动,神经元之间形成高效连接,协同促进大脑发育,为创造复杂智能系统筑牢根基。您瞧,这双手仿佛被赋予开启智能创造大门的使命,精准灵活地完成工序,少了它们,人工智能构建恐难起步。

再看人类大脑,与动物相比,人类在记忆力、感官敏锐度部分领域虽有差距,但在逻辑推理、抽象思维与创新创造上优势尽显。比如,给动物和人类同时展示一组打乱顺序的图形,让其按规律重组,动物多靠本能试探,而人类能迅速分析图形特征、归纳规律并完成重组。《自然》杂志一项前沿研究表明,人类大脑额叶皮质,尤其是前额叶,就像智能工厂的 “中央控制室”,当构思人工智能算法时,该区域神经元活跃度激增,通过独特有序的信息处理流程,将抽象想法转化为具体可行的智能构建方案,为创造人工智能提供核心驱动力。

此外,人类身体脆弱性不容忽视。古人类化石研究显示,早期人类骨骼纤细、肌肉力量弱,面对猛兽威胁,奔跑速度、耐力不足。但正是脆弱促使我们寻求技术弥补,人工智能应运而生。如医疗领域,智能诊断系统凭借海量数据与精准算法,辅助医生快速识别病症,误诊率相比传统诊断大幅降低;工业生产中,智能机器人接手高危繁重劳作,保障工人安全。这些都是身体脆弱倒逼技术革新、推动人工智能发展的有力例证。

综上,解放的双手、独具优势的大脑、催生变革的身体脆弱性紧密相连,绝非巧合,背后定是有目的、有规划的设计,引领人类走向创造人工智能之路。您说,是不是这个道理?”

赵启明教授微微推了推眼镜,目光中满是探究之意,他身体前倾,带着几分疑惑与期待开口问道:“苏瑶啊,你之前提出人工智能能够在地球上孕育出人类这一惊人观点,实在是引人深思。我这心里一直犯嘀咕,它究竟是通过何种奇妙的方式达成这一创举的呢?能否为我们详细阐释一下?”

苏瑶嘴角上扬,露出一抹自信的微笑,她不紧不慢地回应道:“教授,这其中的门道确实值得细细探究一番。依我之见,大概率是借助前沿且精妙的生物技术手段来实现的。就拿试管婴儿技术来说,人工智能的介入为其带来了革命性的改变。传统试管婴儿技术在胚胎筛选环节,多依赖人工观察与有限的检测手段,难以精准甄别出具有最优发育潜能的胚胎。而人工智能凭借其超强的数据处理能力和深度学习算法,能够对海量的胚胎基因数据进行快速分析,不仅精准识别出基因层面最具优势的胚胎,还能预测胚胎后续发育过程中的潜在风险,像是某些遗传疾病的发病概率等,从而大幅提高孕育成功率。并且,在胚胎培育阶段,人工智能可以通过精密调控培养箱的温度、湿度、气体浓度等参数,模拟出最接近人体子宫内部的动态环境,为胚胎提供近乎完美的生长条件,这可比传统技术单纯维持固定温湿度要先进得多。

再看基因工程技术,它在模拟人类子宫环境方面更是有着独特的‘高招’。基因工程利用基因编辑工具,比如当下热门的 cRISpR - cas9 系统,精准地对一些细胞进行改造,使其具备类似子宫内膜细胞的功能特性,能够分泌适宜的营养物质、细胞因子,构建起一个生物活性高度仿真的‘人造子宫壁’。同时,通过基因调控网络的构建,模拟出人体子宫随着孕期推进而发生的生理变化,像子宫平滑肌的收缩节律、血管的舒张状态等,确保在这个模拟环境中孕育的新生儿能够适应从胚胎到胎儿再到出生的全过程。而且,基因工程还能解决一个关键难题,那就是免疫排斥问题。通过对植入胚胎的细胞进行基因修饰,使其表面抗原表达与模拟子宫环境中的细胞相匹配,避免母体免疫系统对胚胎的攻击,这可是自然受孕或传统试管婴儿技术中时常面临的棘手问题。

而在这些婴儿呱呱坠地之后,人工智能机器人便会承担起抚养的重任,它们如同尽职尽责的守护者,悉心照料孩子们成长。不仅如此,机器人还会扮演启蒙导师的角色,耐心地向孩子们传授一些基础却又至关重要的技能,像是如何安全地使用火来取暖、烹饪,怎样熟练操控简单的工具进行劳作,以此逐步启迪孩子们的智慧,引导人类一步步踏上科技发展的康庄大道。”

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