Amelynek van a világ legnagyobb, leghatékonyabb AI számítógépes kódja

Közted és mély kék[I], kíváncsi lehet, hogy ki rendelkezik a legjobb AI számítógépes kóddal. A válasz akkor is, ha ritkán használ vagy szereti a számítógépeket, TE!

Most arra lehet kíváncsi, hogy mi az / volt a „Deep Blue”. A „Deep Blue” egy sakkjátékra programozott IBM szuperszámítógép volt, amely 11. május 1997-én, 6 játék után az első számítógép lett, amely legyőzte az emberi sakkvilágbajnokot, 2 döntetlennel 1 - 3-re nyert.

Akkor miért mondjuk? Mert a számítógép csak sakkozni tudott. Most lehet, hogy nem játszik sakkot, de olyan sok dolgot megcsinálhat, amelyeket mindez a számítógép nem tudott megtenni!

De a válasz mögött sokkal több van, mint hogy főzni tud, míg a Mélykék nem.

A legegyszerűbb lény vagy növény legegyszerűbb sejtje bonyolultabb, mint az emberiség által előállított legbonyolultabb gép.

Ez a legegyszerűbb cella tartalmaz programozási nyelvet, amely a világ legnagyobb, leghatékonyabb, leginkább hibamentes, Tényleges (valaha tervezett intelligencia számítógépes program helyett. Ez benned is található. Mi az?

DNS

A DNS rövidítése a dezoxiribonukleinsav, amely egy önreplikáló anyag, amely szinte minden élő szervezetben jelen van, mint a kromoszómák fő alkotóeleme. Ez a genetikai információ hordozója.

Egyszerűen fogalmazva, a DNS a legkompaktabb információhordozó az univerzumban. Ezenkívül hasznos biológiai fehérjék nem léteznek egy élő sejten kívül. Minden valaha végzett kísérlet megerősíti ezt a tudomány tényt - a vegyi anyagok soha nem élnek meg önmagukban. Valójában minél többet megtudunk arról, hogyan működik egy élő sejt, annál kevesebb kifogásunk van Teremtőnk elutasítására.

Az élő sejtek több ezer részből állnak, amelyek kombinálódnak annak érdekében, hogy életét biztosítsák, amelyek egyike sem az élő sejteken kívül található meg természetesen.

A fosszilis nyilvántartásból nemrégiben felfedezett baktériumok (a kambriumi üledékes kőzetben) 7 motorhajtásszerű szerkezettel, összesen 21 sebességváltó-szerű szerkezettel hajtották egymást, amellett, hogy a csillók[II] mindegyiknek ugyanabba az irányba kellett forognia, hogy a baktériumok elmozduljanak.

Egy egyszerű baktérium egyszerűsített képe egy flagellummal vagy ciliummal itt található:

Cilia (egyszerűsített)

[III]

Cilia és Flagellum

Egyetlen homokszem szélessége 10,000 XNUMX ilyen miniatűr motort képes egymás mellett tartani.

A DNS csodálatos terve

A DNS egy információs szekvenciakód, amely előállít mindent, amelyre az adott szervezetben szükség van.

Az aminosavak ugyanúgy viselkednek, mint a Lego blokkjai. Lego modell kialakításához sokféle módon el lehet kerülni, kivéve az aminosavakat, amelyek fehérjéket képeznek. Ráadásul sok Lego modell egyedi alkatrészekkel rendelkezik, amelyeket kifejezetten ehhez a modellhez készítettek, és nincs más modell.

A kromoszóma olyan, mint egy könyvtár önéletrajzi szakasza.

A gén olyan, mint egy könyv fejezete, amely nincs más könyvben, azaz egyedi.

  • A „kód” szintén csak négy betűből áll, nem pedig 4, mint az angol ábécében.
  • Ez a négy „betű” A, C, G, T, amelyek azoknak a vegyi anyagoknak az első betűi, amelyek összekapcsolják Amegtagadni, Ctozin, Guanin és Tnukleotidokként ismert amin.
  • T csak az A-val, a G csak a C-vel kapcsolhat össze. [Iv]

DNS szál

 

1. Fordított olvasás

Sok nyelven vannak olyan szavak, amelyek visszaolvashatók, és amelyek teljesen eltérő jelentést jelentenek a rendesen olvasott szónak.

A „szint” szót palindrómnak nevezzük, mert hátra vagy előre olvasva a „szint” értéket jelöli.

A visszafelé olvasott „csillag” „patkányokká” válik, egy teljesen más jelentéssel. Hasonlóképpen, a „Kézbesítés” neve „Reviled” lesz, ugyanazok a betűk, de fordított sorrendben, és teljesen más jelentést kapnak.

A DNS-ben ugyanazok a hátraolvasott betűk eltérő céllal vagy funkcióval rendelkeznek. Egy egyszerű baktérium esetén gyakran a „motor” fehérjéinek előállítása céljából.

Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a DNS-szekvencia felhasználható a szervezet különböző részeinek előállítására. Nagyon hatékony kódolási módszer.

A DNS kódja előre és hátra olvasható, hogy előállítsák ezeket a kis fehérjéket, például a baktériumok motorjait. (Igen, a motorok nem fém, hanem aminosavak fehérjévé kombinálva). A DNS előre olvasása hogyan lehet felépíteni, a visszafelé történő olvasás pedig hogyan lehet felhasználni. Képzelje el, hogy megpróbál írni egy dokumentumot, amely elmagyarázza, hogyan lehet iPhone-t építeni, és ha visszafordítva olvassa el, utasításokat adott az iPhone használatához!

2. Átfedő információk

Átfedő utasítások is vannak, amelyek különböző utasításokat adnak, és mégis hatékonyak. Példa erre: „Szeretem a csokoládét azon az estén”. Furcsa hangnak hangzik, ennek oka az, hogy ennek két különböző jelentése lehet, a vastag betűkkel az átfedő betűkkel:

  • Szeretem a csokitkéső
  • Később azon az estén

3. Kibontott információk

Ehhez veszünk néhány későbbi, a DNS azonos szekvenciájú betűjét, például a kifejezés félkövér betűit "Szeretem chocolater tkalap este ”, amely„ szeretem a kalapját ”. Ez egy teljesen más funkciót adna, de ettől függetlenül ugyanazon információsorrendből más célt alkot. Valójában egy másik DNS-kóddarab adna utasításokat arra vonatkozóan, hogy ennek a DNS-szekvenciának mely részeit kell felhasználni még egy másik rész előállításához. Ily módon az összes utasítás, amely az összes „gépalkatrész” elkészítésére a sejt működéséhez szükséges, tömören megmarad, és ugyanabban a szekvencia DNS-ben írt „betűkkel” szerepel.

De ez nem áll meg itt. Van még:

  1. Beágyazott információk
  2. Titkosított információk
  3. 3D-információ (a hosszú DNS-szálat is helyesen kell összehajtani)

Minden sejt bármilyen más sejtet felépíthet a szervezet számára. Az összes sejtnek folyamatosan kommunikálnia kell, hatékonyan mondva: „Többre van szükségem ehhez” vagy „hagyja abba a készítést” stb. A DNS-ben lévő információ mennyisége meghaladja a megértésünket.

Az emberi testben körülbelül 100 billió sejt van, ha mindegyikből kivontad a DNS-t, akkor nem lenne még egy szint teáskanál cukor.

A benne szereplő információk olyanok lesznek, mint a könyvek a föld felszínétől a holdig halmozva, nem egyszer, hanem 500-szor halmozva, csak az egyik emberi test DNS-éhez.

A DNS komplexitása

Az aminosavak olyanok, mint egyetlen gyöngy egy hosszú gyöngyláncon, amely a fehérje. Körülbelül 100,000 40 specifikus fehérje van az emberi testben. A baktériumi „motor” XNUMX különböző fehérjéből áll.

Az aminosavak képezhetnek úgynevezett „jobbkezes” és „balkezes”. Bármely véletlenszerű megoldásban azonos mennyiségű bal és jobb kezű aminosav lenne, azaz 50/50. Az élet csak a balkezes aminosavakat használja, de mindig 50/50 lesz. Az 1950-es években az aminosavak előállítására tett hírhedt kísérlet kizárta az oxigént, amely a földtani adatok szerint mindig létezett a földön, és 50/50 bal és jobb oldali aminosavval zárult le, valamint vegyi anyagokkal, amelyek megakadályozták a fehérjék képződését.

Vannak 20 különböző fehérje előállításához használt aminosavak. Jellemzően 3,000 aminosavmolekulát (ebből a 20 különböző, mind a balkezes aminosavból készülnek) összekapcsolnak, hogy egy biológiai fehérjét kapjanak, de néhányuk csak 300 aminosav hosszúságú, mások 50,000 XNUMX aminosavmolekulával rendelkeznek. Minden egyes aminosavtípusnak a megfelelő helyen kell lennie, különben nincs működő protein.

A sarlósejtes vérszegénység néven ismert egészségügyi problémát az okozza, hogy egyetlen aminosav rosszul van a hemoglobin (fehérje) helyén, ami miatt nem pontosan a megfelelő alakú, hogy jól hordozza az oxigént.

Ha vakon esélyt adunk arra, hogy csak egy 5 aminosavval működő fehérjét működjen (sokkal kisebb, mint a szokásos fehérjék, akkor a megfelelő aminosavat kell a megfelelő sorrendben szereznie. Milyen esélyek vannak az első alkalomra?)

1 esély 3.2 millió próbálkozásból. Olyan kicsi esély, hogy a valóságban soha nem fordulhat elő.

Kipróbálhatod ezt magadnak. Helyezzen 20 különböző színű golyót egy dobozba, és keverje össze őket. Tegyen 5 tartályt egy színes jelöléssel, egymás után, vakítsa meg valakit, és kérje meg, hogy válasszon 5 golyót, mindegyik tartályhoz 1-et. Ha nem tudnák eltávolítani a bekötött árnyékolást, amíg a golyók és a színek megfelelőek lennének, akkor valószínűleg bekötik a szemüket életük végéig. Távolítsa el az árnyékolást, és másodpercek alatt megteheti. De ez kiküszöböli a vak, véletlenszerű esélyeket, és bevezeti az intelligenciát az egyenletbe.

Világos, hogy intelligens alkotóval kell rendelkeznünk, mivel a vak esély nem tudja felépíteni az élethez szükséges építőelemeket, matematikailag lehetetlen.

Ahogy Pál apostol írta a Róma 1: 19-20-ban „Ami Istenről ismert, nyilvánvaló köztük [a gonoszoknak és az igazaknak]. Mert láthatatlan tulajdonságai világosan láthatók a világ teremtésétől kezdve, akár örök hatalma és istenisége is, így azok megbocsáthatatlanok ”.

Isten megmutatta nekünk az ujjlenyomatát. Az alkotás célja van. Nem szabad elnyomnunk a tényeket, hogy megpróbáljuk és ne lássuk a nyilvánvalót.

 

Köszönetnyilvánítás

Nagyon köszönöm Deborah Pimo-nak, hogy elkészítette a cikk nagy többségét.

[I] Az IBM Deep Blue, az első számítógép, amely legyőzte az uralkodó sakk világbajnokot. https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/deepblue/

[II] A cilium vagy cilia (többes számban) kicsi, hajszerű, kiemelkedések az eukarióta sejtek külsején. Elsősorban a sejtek vagy a sejt felületén lévő folyadékok mozgásáért felelnek.  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Flagellum-beating.png

[III] https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flagellum_base_diagram-en.svg

[Iv] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:229_Nucleotides-01.jpg

Lásd még:

https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/articles/biology/marketing-assets/sanger-sequencing_dna-structure.png

Tadua

Tadua cikkei.
    2
    0
    Szeretné a gondolatait, kérjük, kommentálja.x