Que tem o maior e mais eficiente código de computador de IA do mundo

Entre você e o Deep Blue[I], você pode estar se perguntando quem tem o melhor código de computador AI. A resposta, mesmo que você raramente use ou goste de computadores, é VOCÊ!

Agora você deve estar se perguntando o que é / era “Deep Blue”. “Deep Blue” foi um supercomputador IBM programado para jogar xadrez que se tornou o primeiro computador a derrotar um campeão mundial de xadrez humano em 11 de maio de 1997, após 6 jogos, vencendo por 2 a 1 com 3 empates.

Então, por que dizemos VOCÊ? Porque o computador só podia jogar xadrez. Agora você pode não jogar xadrez bem, mas pode fazer tantas coisas que aquele computador não poderia fazer!

Mas há muito mais por trás da resposta do que o fato de você ser capaz de cozinhar, enquanto o Deep Blue não pode.

A célula mais simples da criatura ou planta mais simples é mais complexa do que a máquina mais complicada já produzida pela humanidade.

Esta célula mais simples contém dentro de si uma linguagem de programação que é a maior, mais eficiente, mais livre de bugs do mundo, Real (em vez do programa de computador de Inteligência Artificial já projetado. Ele também está contido em você. O que é isso?

DNA

DNA é a abreviatura de ácido desoxirribonucléico, um material autorreplicante que está presente em quase todos os organismos vivos como o principal constituinte dos cromossomos. É o portador da informação genética.

Simplificando, o DNA é o transportador de informações mais compacto do universo. Além disso, proteínas biológicas úteis não existem fora de uma célula viva. Todos os experimentos já realizados confirmam esse fato da ciência - os produtos químicos nunca ganham vida por si mesmos. Na verdade, quanto mais aprendemos sobre como uma célula viva funciona, menos desculpas temos para rejeitar nosso Criador.

Uma célula viva tem milhares de partes, que se combinam para garantir sua vida, nenhuma das quais ocorre naturalmente fora das células vivas.

Uma bactéria descoberta recentemente a partir do registro fóssil (na Rocha Sedimentar Cambriana) se propeliu com 7 estruturas semelhantes a motores com um total de 21 estruturas semelhantes a engrenagens acionadas em sequência, além das quais os cílios[Ii] todos tiveram que girar na mesma direção para que as bactérias se movessem.

Uma visão simplificada de uma bactéria simples com um flagelo ou cílio pode ser vista aqui:

Cilia (simplificado)

[III]

Cilia e Flagelo

A largura de um único grão de areia poderia conter 10,000 desses motores em miniatura lado a lado.

O Incrível Design do DNA

DNA é um código de sequência de informações para produzir qualquer coisa necessária a esse organismo em particular.

Os aminoácidos agem de maneira semelhante aos blocos de Lego podem ser arranjados para formar um modelo de Lego de muitas maneiras diferentes, exceto os aminoácidos que formam proteínas. Além disso, muitos modelos de Lego têm peças exclusivas feitas especialmente para esse modelo e nenhum outro.

Um cromossomo é como a seção de autobiografia de uma biblioteca.

Um Gene é como um capítulo de um livro que não está em nenhum outro livro, ou seja, é único.

  • O “código” também é composto de apenas 4 letras efetivamente, não 26 como no alfabeto inglês.
  • Essas quatro "letras" são A, C, G, T, que são as primeiras letras dos produtos químicos que fazem as ligações de Adenina, Cytosina, Guanina, e Thymine conhecido como nucleotides.
  • T só pode se conectar com A e G só pode se conectar com C. [IV]

Faixa de DNA

 

1. Leitura reversa

Em muitas línguas, existem algumas palavras que podem ser lidas ao contrário e que dariam um significado totalmente diferente à palavra lida normalmente.

A palavra “nível” é chamada de palíndromo, porque lida para trás ou para frente ela diz “nível”.

Mas “Estrela” lida ao contrário torna-se “Ratos”, um significado completamente diferente. Da mesma forma, “Entregar” se torna “Insultado”, as mesmas letras, mas na ordem inversa, dando um significado totalmente diferente.

No DNA, as mesmas letras lidas ao contrário têm um propósito ou função diferente. No caso de uma simples bactéria, muitas vezes para fazer as proteínas do “motor”.

Isso significa que a mesma sequência de DNA pode ser usada para fazer diferentes partes do organismo. Uma forma altamente eficiente de codificação.

O código do DNA pode ser lido para frente e para trás para produzir essas pequenas proteínas como os motores das bactérias. (Sim, os motores não são de metal, mas aminoácidos combinados em uma proteína). Ler o DNA para a frente pode ser como construí-lo e ler para trás pode ser como usá-lo. Imagine tentar escrever um documento que explica como construir um iPhone e, quando lido ao contrário, fornece instruções sobre como usar o iPhone!

2. Informações sobrepostas

Existem também instruções sobrepostas para fornecer instruções diferentes e, ainda assim, ser eficientes. Um exemplo é a frase “Eu gosto de chocolater naquela noite”. Parece uma frase estranha, o motivo é que isso pode ter dois significados diferentes, com as letras em negrito sendo as letras sobrepostas:

  • Eu gosto de chocotarde
  • Mais tarde aquela noite

3. Informações emendadas

Para isso, pegamos algumas letras posteriores da mesma sequência de DNA, como as letras em negrito da frase "Eu gosto chocolatoer tchapéu noite ”que dá“ gosto do chapéu dela ”. Isso daria uma função completamente diferente, mas ainda é tirada da mesma sequência de informações para formar um propósito diferente. Efetivamente, outro pedaço de código de DNA daria as instruções sobre quais partes dessa sequência de DNA em particular deveriam ser usadas para produzir outra parte diferente. Desta forma, todas as instruções para fazer todas as “partes da máquina” para fazer a célula funcionar são realizadas de forma compacta e contidas na mesma sequência de “letras” de DNA escritas.

Mas não para por aí. Também existe:

  1. Informação Embutida
  2. Informação criptografada
  3. Informações 3-D (a longa fita de DNA também deve ser dobrada da maneira certa)

Cada célula pode construir qualquer outra célula para o organismo. Todas as células precisam se comunicar constantemente, dizendo efetivamente “Preciso de mais disso” ou “pare de fazer isso” etc. A quantidade de informação contida no DNA está além de nossa compreensão.

O corpo humano tem aproximadamente 100 trilhões de células, se você extraísse o DNA de cada uma delas, não teria nem uma colher rasa de açúcar.

As informações contidas serão como livros empilhados da superfície da Terra à Lua, não uma, mas 500 vezes empilhados, apenas para o DNA de um corpo humano.

Mais Complexidade do DNA

Os aminoácidos são como uma única conta em uma longa cadeia de contas que é a proteína. Existem cerca de 100,000 proteínas específicas no corpo humano. O “motor” bacteriano é feito de 40 proteínas diferentes.

Os aminoácidos podem se formar no que é denominado “destro” e “canhoto”. Em qualquer solução aleatória, haveria uma quantidade igual de aminoácidos esquerdos e destros, ou seja, 50/50. A vida usa apenas aminoácidos para canhotos, mas você sempre obtém 50/50. O infame experimento de fazer aminoácidos na década de 1950 excluiu o oxigênio, que sempre existiu na Terra de acordo com o registro geológico, e acabou com 50/50 de aminoácidos para destros e esquerdos junto com substâncias químicas que impediriam a formação de proteínas.

Existem 20 diferente aminoácidos usados ​​para fazer uma proteína. Normalmente, 3,000 moléculas de aminoácidos (feitas desses 20 aminoácidos diferentes, todos canhotos) são unidas para formar uma proteína biológica, mas algumas têm apenas 300 moléculas de aminoácidos de comprimento e outras 50,000 moléculas de aminoácidos. Cada tipo de aminoácido deve estar no lugar certo, caso contrário, não haverá proteína de trabalho.

O problema de saúde conhecido como anemia falciforme é causado por um único aminoácido estar no local errado na hemoglobina (uma proteína), o que faz com que ele não tenha a forma exata para transportar bem o oxigênio.

Se permitirmos a chance cega de tentar fazer uma proteína funcionar com apenas 5 aminoácidos de comprimento (muito menor do que as proteínas normais, você tem que obter o aminoácido certo na ordem certa. Quais são as chances de acertar da primeira vez?

1 chance em 3.2 milhões de tentativas. Uma chance tão pequena de que, na realidade, isso nunca poderia acontecer.

Você pode tentar fazer isso sozinho. Coloque 20 bolas de cores diferentes em uma caixa e misture-as. Coloque 5 recipientes com uma cor marcada neles em uma fileira, venda os olhos de alguém e peça-lhes para escolher 5 bolas, 1 para cada recipiente. Se eles não conseguissem remover a venda até que as bolas e as cores estivessem corretas, eles provavelmente ficariam com os olhos vendados pelo resto da vida. Remova a venda e pode ser feito em segundos. Mas isso remove o acaso cego e aleatório e introduz inteligência na equação.

Claramente, devemos ter um criador inteligente, pois o acaso cego não pode construir os blocos de construção necessários para a vida, é matematicamente impossível.

Como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 1: 19-20 “O que pode ser conhecido sobre Deus, é manifesto entre eles [os iníquos e os injustos]. Pois suas qualidades invisíveis são claramente vistas desde a criação do mundo em diante, até mesmo seu poder eterno e Divindade, de modo que são indesculpáveis ​​”.

Deus nos mostrou suas impressões digitais. A criação existe com um propósito. Não devemos suprimir os fatos da questão para tentar e não ver o óbvio.

 

Agradecimentos

Com muito obrigado a Deborah Pimo pela preparação da grande maioria deste artigo.

[I] IBM Deep Blue, o primeiro computador a vencer um campeão mundial de xadrez. https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/deepblue/

[Ii] Um cílio ou cílios (plural) são pequenas protuberâncias semelhantes a fios de cabelo na parte externa das células eucarióticas. Eles são os principais responsáveis ​​pela locomoção da própria célula ou dos fluidos na superfície celular.  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

Veja também

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

Tadua

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