。
这意味着,这种液态材料可以作为一种光传感器来使用。而且,由于它的传感机制是基于材料本身的物理化学性质,而不是基于传统的半导体光电效应,它在某些极端环境下——比如强辐射、高温或低温——可能比传统的硅基光电传感器更具优势。
但更让陆迪峰在意的,不是它作为单一传感器的性能,而是它所代表的可能性:如果同一种液态材料既能用于计算,又能用于感知,那么理论上,可以将计算和感知融合在同一个连续的介质中,而不需要在不同的组件之间进行信号转换和传输。这种融合,可能会催生出一种全新的智能系统架构——一种不再区分“大脑”和“感官”的系统,一种将思考与感知融为一体的液态智能。
他在实验日志中写道:“光敏性的发现,验证了液态介质在感知领域的潜力。下一步,需要测试它对声音(振动)和压力(触觉)的响应能力。如果这三种感知模态都能在同一种材料中实现,六识传导的设想就有了初步的实验基础。”
他写完这段笔记,放下笔,靠在椅背上,闭上眼睛,在脑海中构建着一幅模糊的图景——一团流动的液态物质,悬浮在一个透明的容器中,同时接收着光、声和压力的信号,在内部形成复杂的干涉和共振模式,然后通过这些模式的变化,直接产生出对应的电信号输出。没有芯片,没有电路,没有冯·诺依曼架构中那种计算与存储的分离——只有一团流动的物质,在感知中计算,在计算中感知。
他睁开眼睛,看着天花板上那盏日光灯发出的白色光芒,沉默了很久。这个图景太过超前,超前到他甚至不知道应该如何向别人描述。但他能感觉到,自己正在接近某种重要的东西——某种可能改变人们对智能本质的理解的东西。
六月末,伦敦。
卢卡斯·墨尔斯收到了技术主管的报告:对源点实验室工控系统的渗透尝试遇到了异常情况。扫描显示对方的网络边界存在一个开放的端口,渗透团队成功进入了一个看似是工控系统的
本章未完,请点击"下一页"继续阅读! 第3页 / 共4页