。你可能希望你的机器人发生变异,也可能不希望,但如果你想让机器人前往某个地方,并且确信它们在抵达前不会发生变异,这是能够实现的。



这是人们对冯·诺依曼探测器提出的异议之一,所以我想在深入探讨之前先把这一点讲清楚。



约翰·冯·诺依曼提出了通用组装器的构想,这类机器也常被称为冯·诺依曼机器,也是“灰色粘质”概念的源头,这一构想催生了五种将其应用于深空探索的主要概念。其中一种是基础版本,我就直接称其为冯·诺依曼探测器,尽管其他四种也属于这一范畴。这五类分别是:第一,冯·诺依曼探测器;第二,布雷斯韦尔探测器;第三,地球化改造集群;第四,巴祖卡探测器集群;第五,灰色粘质集群。



基础的冯·诺依曼探测器,就是一款能够在星际间航行的探测器,它可以依靠微型机器人进行自我维护,还能在途经的星球停靠,进行维修、补充燃料,并自我复制出更多探测器,前往更多地方探索。



但在实际应用中,如果探测器能以这种方式自我修复,那么从太阳系发射所有探测器会是更好的选择。即便每个探测器的预算重达100吨,约为哈勃太空望远镜质量的10倍,我们也依然能利用一颗中等大小小行星的可用质量,制造出一万亿个这样的探测器,这个数量甚至超过了银河系中恒星的数量。



这些探测器都可以从太阳系出发,奔赴各个目标,而且会比发射少数几枚探测器更快抵达目的地——那些少数的探测器需要在最近的恒星处减速,制造更多探测器,新的探测器再减速,再制造更多,如此循环往复。



更好的做法是,利用这种自动化生产能力,让一枚小型探测器抵达目标后,捕获一颗小行星,将其改造成一个更大的发射站,这个发射站还能作为中继站,传递来自更远探测器的信息。



第二种是布雷斯韦尔探测器,你大概率在电影《2001太空漫游》中见过这类探测器的原型,影片中的黑色巨石就是布雷斯韦尔探测器。



布雷斯韦尔探测器的设计目的是与其他生命形式进行交流,因此它的体型需要小得多,且具备更强的适应性。



最简单的布雷斯韦尔探测器,能够进行自我修复,还能识别出有较大可能存在生命的行星,然后在附近降落,持续发射重复的无线电信号,内容包括如何与我们取得联系,以及关于我们的一些基本信息,就像一个巨大的霓虹灯牌,上面写着“你好,这是我们的联系方式”,还附带一份帮助对方理解我们语言的“罗塞塔石碑”。



这类探测器通常被设定为拥有人类水平甚至更高的智能,具备真正的思考和决策能力。



从技术上来说,布雷斯韦尔探测器并非必须是冯·诺依曼机器,但考虑到星际旅行的时间跨度,以及它抵达目标后可能需要等待的漫长时间,除非探测器本身是自我复制机器,或者能利用自我复制机器进行修复,否则你需要将其部件制造得极其坚固,才能指望它在如此漫长的时间里保持完好。



同样,从太阳系发射所有布雷斯韦尔探测器,让它们在抵达目标后自行组装成型,可能是更有利的做法。



这样做的好处是,探测器可以在一颗小行星上搭建基地,发射卫星进行监测,甚至派出地面探测器收集数据、尝试与外星生命接触,而不是一直待在原地广播信号。



如果它能在当地进行制造,且拥有人类水平的智能,它就能收集足够的信息,然后派出外形与假想中原始、低等的外星种族相似的人形机器人进行交流。



比如,数百年前如果有外星文明对地球采取这种做法,可能会先进行卫星监测,然后派出隐形的空中无人机,再派出小型的人形机器人或机器鼠近距离观察,学习人类的语言和习俗,之后再派出人形机器人,询问那些仅通过观察无法得到答案的问题,或者向人类传递信息。



显然,这种做法也可能踏入伦理的灰色地带,比如试图教导人类,或者假扮神明。



顺带一提,这两种探测器的设计思路,也完全适用于建造载人宇宙飞船。我们可以利用自我复制机器,协助建造和维护供人类乘坐的更大规模宇宙飞船,但前提是,我们始终能以更低的成本、更快的速度制造出这些自动化的探测器——无论是建造时间,还是它们在太空中的航行速度,都更具优势。



地球化改造集群,本质上就是先发射冯·诺依曼探测器,为人类定居寻找合适的星球,这些探测器要么自身具备地球化改造的能力,要么后续会有具备该能力的探测器跟进,之后再派出人类前往。



探测器抵达目标后,会不断自我复制、扩大规模,从而对一颗行星进行地球化改造,甚至将整个太阳系改造成适合人类居住的栖息地,这一点我们在之前讨论戴森球时也曾提到过。



这也是一个存在道德争议的概念,因为如果地球化改造探测器中没有搭载智能系统,它可能会毫无顾忌地对一颗已有生命居住的行星进行改造,将当地的动植物全部拆解,这种做法看起来极其可怕,即便这些行星上没有智慧生命也是如此。



另一方面,有些人可能会觉得,如果一颗行星上只有变形虫这类简单生命,对其进行地球化改造是没问题的。



人们对此的看法各不相同:有人认为只有当行星上存在智慧生命时,这种做法才是错误的;也有人认为,即便一颗行星未来有较大可能诞生生命,对其进行改造也是错误的。



当然,还有些人认为,即便行星上有智慧生命,这么做也无妨。



巴祖卡探测器,通常被认为是某个文明在持有上述最后一种观点,或是犯下严重错误时才会制造的机器。这个名字来源于弗雷德·萨伯哈根的一系列小说,小说中,这种机器人飞船或探测器在银河系中探索,寻找新的生命形式并将其消灭。



小说中的这些机器本身并非独立的冯·诺依曼机器,但它们作为一个整体,具备自我复制的能力。



巴祖卡探测器本质上就是一台恶意的布雷斯韦尔探测器:布雷斯韦尔探测器的使命是寻找新的生命并与之接触,而巴祖卡探测器的使命则是寻找新的生命并将其消灭。



我们要讲的最后一种是灰色粘质,它的唯一目的就是吞噬一切。灰色粘质有时也被称为霸权集群,这个说法据说起源于阿瑟·c·克拉克和伊恩··班克斯。



灰色粘质并非必须是机器人或微型机器,为了更准确,我会用“霸权集群”这个说法。



它可以是经典设定中的灰色粘质——自我复制机器在宇宙中肆意穿梭,在恒星系停靠,将所有物质都转化为更多的自身;但它也可以是《星际迷航》中的博格人,或是某个陷入疯狂的机器智能,它认定需要将整个宇宙都变成曲别针。



阿拉斯泰尔·雷诺兹在他的书中也描绘过一种类似的存在,它最初是一个地球化改造集群,因设计缺陷失控,在宇宙中横冲直撞,将恒星周围所有适合建造栖息地的区域都改造成了戴森集群——这些戴森集群实际上早已被各种设施填满,而它还会驾驶飞船攻击已有人类定居的行星,将这些行星也纳入栖息地的范围。



这也是我花时间探讨变异问题的原因之一,因为人们通常认为,任何自我复制探测器,只要经过足够长的时间发生变异,最终都会变成巴祖卡探测器、灰色粘质或是霸权集群。



一旦真正的变异发生,尤其是在非智能的机器身上,我们有理由认为,它们会开始朝着严格的达尔文式目标进化,也就是生存和复制。



由此人们便会认为,倘若让这些冯·诺依曼机器在银河系中无人监管地自由活动漫长的时间,大多数原本友好、有益的类型,最终都会变得邪恶。



因此,有必要记住,我们有多种方法可以防止变异的发生。但还有一点常被忽视:变异并非将一个事物从a状态变成b状态,而是会让它从a状态演化出无数种可能,就像从一个字母发展成一整个字母表,再到一座图书馆,只要时间足够。



我们现在之所以能坐在这里,而我们数十亿代以前的祖先只是变形虫,原因就在于此;而现在地球上依然存在大量微小、简单的微生物,原因也在于此。



所以,一台失控并发生变异的自我复制机器,最终大概率会在太

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