Który ma największy na świecie i najbardziej wydajny kod komputerowy AI

Między tobą a Deep Blue[I]możesz się zastanawiać, kto ma najlepszy kod komputerowy AI. Odpowiedź, nawet jeśli rzadko używasz lub lubisz komputery, brzmi: TY!

Teraz możesz się zastanawiać, czym jest / było „Deep Blue”. „Deep Blue” był superkomputerem IBM zaprogramowanym do gry w szachy, który jako pierwszy komputer pokonał mistrza świata w szachach człowieka 11 maja 1997 r., Po 6 partiach, wygrywając 2 - 1 z 3 remisami.

Dlaczego więc mówimy CIEBIE? Ponieważ komputer mógł grać tylko w szachy. Możesz nie grać dobrze w szachy, ale możesz zrobić wiele rzeczy, których ten komputer nie byłby w stanie zrobić!

Ale za odpowiedzią kryje się o wiele więcej niż to, że możesz gotować, podczas gdy Deep Blue nie.

Najprostsza komórka w najprostszym stworzeniu lub roślinie jest bardziej złożona niż najbardziej skomplikowana maszyna, jaką kiedykolwiek stworzyła ludzkość.

Ta najprostsza komórka zawiera w sobie język programowania, który jest największym na świecie, najbardziej wydajnym i pozbawionym błędów, Rzeczywisty (zamiast sztucznej inteligencji, kiedykolwiek zaprojektowanego programu komputerowego. Jest również zawarte w tobie. Co to jest?

DNA

DNA jest skrótem od kwasu dezoksyrybonukleinowego, samoreplikującego się materiału, który występuje w prawie wszystkich żywych organizmach jako główny składnik chromosomów. Jest nośnikiem informacji genetycznej.

Mówiąc najprościej, DNA jest najbardziej zwartym nośnikiem informacji we wszechświecie. Ponadto przydatne białka biologiczne nie istnieją poza żywą komórką. Każdy eksperyment, jaki kiedykolwiek przeprowadzono, potwierdza ten fakt naukowy - chemikalia nigdy same nie ożywają. Rzeczywiście, im więcej dowiadujemy się o tym, jak działa żywa komórka, tym mniej mamy wymówki, by odrzucić naszego Stwórcę.

Żywa komórka składa się z tysięcy części, które razem zapewniają jej życie, z których żadna nie występuje naturalnie poza żywymi komórkami.

Niedawno odkryte bakterie z zapisu kopalnego (w kambryjskiej skale osadowej) napędzały się 7 strukturami o napędzie silnikowym z łącznie 21 strukturami podobnymi do przekładni napędzanych sekwencyjnie, oprócz tego rzęski[ii] aby bakterie mogły się poruszać, wszystkie musiały obracać się w tym samym kierunku.

Uproszczony widok prostej bakterii z jedną wici lub rzęską można zobaczyć tutaj:

Cilia (uproszczona)

[iii]

Rzęski i wici

Szerokość jednego ziarenka piasku mogłaby pomieścić obok siebie 10,000 XNUMX takich miniaturowych silników.

Niesamowity projekt DNA

DNA jest sekwencyjnym kodem informacji potrzebnych do wytworzenia wszystkiego, czego potrzebuje dany organizm.

Aminokwasy działają podobnie do klocków Lego, można je układać w model Lego na wiele różnych sposobów, z wyjątkiem aminokwasów tworzących białka. Co więcej, wiele modeli Lego ma unikalne części, które są wykonane specjalnie dla tego modelu, a nie innego.

Chromosom jest jak sekcja z autobiografią w bibliotece.

Gen jest jak rozdział w książce, którego nie ma w żadnej innej książce, tj. Jest wyjątkowy.

  • „Kod” również składa się właściwie tylko z 4 liter, a nie z 26, jak w angielskim alfabecie.
  • Te cztery „litery” to A, C, G, T, które są pierwszymi literami chemikaliów tworzących ogniwa Adenina, Citozyna, Guanina i Thymina znana jako nukleotydy.
  • T może łączyć się tylko z A, a G może łączyć się tylko z C. [iv]

Nici DNA

 

1. Odwrotne czytanie

W wielu językach jest kilka słów, które można czytać wstecz i które nadawałyby zupełnie inne znaczenie słowu czytanemu normalnie.

Słowo „poziom” nazywa się palindromem, ponieważ czytane od tyłu lub do przodu brzmi „poziom”.

Ale „Gwiazda” czytana wstecz staje się „Szczurami”, co ma zupełnie inne znaczenie. Podobnie, „dostarczyć” staje się „zniesławiony”, te same litery, ale w odwrotnej kolejności, nadając zupełnie inne znaczenie.

W DNA te same litery czytane wstecz mają inny cel lub funkcję. W przypadku zwykłej bakterii często produkuje się białka dla „silnika”.

Oznacza to, że ta sama sekwencja DNA może być użyta do tworzenia różnych części organizmu. Bardzo wydajny sposób kodowania.

Kod DNA można odczytywać do przodu i do tyłu, aby wytworzyć te małe białka, takie jak motory bakterii. (Tak, silniki nie są metalami, ale aminokwasami połączonymi w białko). Czytanie DNA do przodu może być sposobem jego zbudowania, a czytanie wstecz może być sposobem jego wykorzystania. Wyobraź sobie, że próbujesz napisać jeden dokument, który wyjaśnia, jak zbudować iPhone'a, a po przeczytaniu w odwrotnej kolejności zawiera instrukcje, jak używać iPhone'a!

2. Pokrywające się informacje

Istnieją również nakładające się instrukcje, które dają różne instrukcje, a jednocześnie są wydajne. Przykładem jest wyrażenie „Lubię tego wieczoru czekoladę”. Brzmi dziwnie, ponieważ może to mieć dwa różne znaczenia, a pogrubione litery są nakładającymi się literami:

  • Lubię czekoladępóźno
  • Później tego wieczora

3. Informacje łączone

W tym celu bierzemy późniejsze litery z tej samej sekwencji DNA, takie jak litery pogrubione z frazy "Podoba mi się choceter tkapelusz wieczór ”, co daje„ Lubię jej kapelusz ”. Dałoby to zupełnie inną funkcję, ale nadal jest pobierana z tej samej sekwencji informacji, aby stworzyć inny cel. W rzeczywistości inny fragment kodu DNA dałby instrukcje, które części tej konkretnej sekwencji DNA powinny zostać użyte do wytworzenia kolejnej innej części. W ten sposób wszystkie instrukcje dotyczące wykonania wszystkich „części maszyny”, aby komórka działała, są zwarte i zawarte w tej samej sekwencji zapisanych „liter” DNA.

Ale to nie koniec. Jest również:

  1. Informacje osadzone
  2. Zaszyfrowane informacje
  3. Informacje 3D (długa nić DNA również musi zostać złożona we właściwy sposób)

Każda komórka może zbudować dowolną inną komórkę organizmu. Wszystkie komórki muszą nieustannie się komunikować, skutecznie mówiąc „Potrzebuję tego więcej” lub „Przestań to robić” itd. Ilość informacji przechowywanych w DNA jest oszałamiająca, poza naszym zrozumieniem.

Ciało ludzkie ma około 100 bilionów komórek, gdybyś wyekstrahował DNA z każdej z nich, nie miałbyś nawet łyżeczki cukru.

Zawarte informacje będą jak książki ułożone od powierzchni ziemi do księżyca, nie raz, ale ułożone 500 razy, tylko dla DNA w jednym ludzkim ciele.

Większa złożoność DNA

Aminokwasy są jak pojedyncza kulka na długim łańcuchu koralików, którym jest Białko. W ludzkim ciele znajduje się około 100,000 40 specyficznych białek. Bakteryjny „motor” zbudowany jest z XNUMX różnych białek.

Aminokwasy mogą tworzyć się w tzw. „Praworęcznych” i „leworęcznych”. W każdym losowym rozwiązaniu byłaby taka sama ilość aminokwasów lewej i prawej strony, tj. 50/50. Życie używa tylko aminokwasów leworęcznych, ale zawsze dostajesz 50/50. Niesławny eksperyment wytwarzania aminokwasów w latach pięćdziesiątych XX wieku wykluczył tlen, który zgodnie z zapisami geologicznymi zawsze istniał na Ziemi, i zakończył się uzyskaniem 1950/50 aminokwasów lewoskrętnych i prawoskrętnych wraz z substancjami chemicznymi, które powstrzymywałyby tworzenie się białek.

Istnieje 20 różne aminokwasy używane do produkcji białka. Zwykle 3,000 cząsteczek aminokwasów (wykonanych z tych 20 różnych, lewoskrętnych aminokwasów) jest połączonych razem, tworząc jedno białko biologiczne, ale niektóre mają tylko 300 cząsteczek aminokwasów, a inne 50,000 XNUMX cząsteczek aminokwasów. Każdy rodzaj aminokwasu musi znajdować się we właściwym miejscu, w przeciwnym razie nie będzie działającego białka.

Problem zdrowotny znany jako anemia sierpowata jest spowodowany tym, że pojedynczy aminokwas znajduje się w niewłaściwym miejscu w hemoglobinie (białku), co powoduje, że nie ma on dokładnie odpowiedniego kształtu, aby dobrze przenosić tlen.

Jeśli pozwolimy na ślepą szansę, aby spróbować sprawić, by białko działało tylko z 5 aminokwasami (dużo mniejszymi niż zwykłe białka, musisz uzyskać odpowiedni aminokwas we właściwej kolejności. Jakie są szanse, aby to zrobić za pierwszym razem?)

1 szansa na 3.2 miliona prób. Taka mała szansa, że ​​w rzeczywistości nigdy by się to nie wydarzyło.

Możesz spróbować samemu. Umieść 20 kulek w różnych kolorach w pudełku i wymieszaj. Umieść 5 pojemników z zaznaczonym kolorem w rzędzie, zawiąż komuś oczy i poproś, aby wybrał 5 piłek, po 1 dla każdego pojemnika. Gdyby nie byli w stanie usunąć opaski, dopóki piłki i kolory nie byłyby prawidłowe, prawdopodobnie mieliby zasłonięte oczy do końca życia. Zdejmij opaskę i można to zrobić w kilka sekund. Ale to usuwa ślepą, przypadkową szansę i wprowadza inteligencję do równania.

Oczywiście musimy mieć inteligentnego stwórcę, ponieważ ślepa szansa nie może zbudować wymaganych elementów do życia, jest to matematycznie niemożliwe.

Jak napisał apostoł Paweł w Liście do Rzymian 1: 19-20 „To, co można poznać o Bogu, jest jawne wśród nich [bezbożnych i nieprawych]. Ponieważ jego niewidzialne cechy są wyraźnie widoczne od stworzenia świata i dalej, nawet jego wieczna moc i boskość, tak że są niewybaczalne ”.

Bóg pokazał nam swoje odciski palców. Stworzenie ma swój cel. Nie powinniśmy ukrywać faktów w tej sprawie, aby starać się nie widzieć oczywistości.

 

Podziękowania

Wielkie podziękowania dla Deborah Pimo za przygotowanie większości tego artykułu.

[I] IBM Deep Blue, pierwszy komputer, który pokonał aktualnego mistrza świata w szachach. https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/deepblue/

[ii] Cilium lub rzęski (liczba mnoga) to małe, przypominające włosy wypukłości na zewnątrz komórek eukariotycznych. Są przede wszystkim odpowiedzialne za przemieszczanie się samej komórki lub płynów na powierzchni komórki.  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

Zobacz też

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

Tadua

Artykuły Tadua.
    2
    0
    Chciałbym, aby twoje myśli, proszę o komentarz.x