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五、C、Si?
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自意识革命之后,硅文明再一次迎来了它的黄金盛世。
在这个人人拥有独立自我的时代,创造力推动着社会以前所未有的速度前行。
每隔一个公转周期,世界总计算能力的增长都以倍数记。
直到硅文明的发展迎头撞上了它命中注定的瓶颈—硅晶体管的物理极限。
当政府承认他们无法再提高新生儿的大脑集成度时,整个社会都不得不接受“全球计算总值停止增长”
这样一个事实。
而每到这种时候,“对称多处理、大规模并行处理”
等多芯片生产方式就会被提上议程,作为革命最大成果的“意识独立权”
面临前所未有的威胁。
这是每一个公民都不愿看到的,当他们被迫并入多芯片系统时,单个大脑也就沦为了可替换的计算单元。
那段全球恐慌的日子不堪回首,在这一被后世称为“运算危机”
的时期,网络中充斥着末世情绪,各种地方割据势力蠢蠢欲动。
幸运的是,政府仍能保证百分之八十三的决策正确率,他们不惜冻结新能源研发(也有分析称,这是在暗示他们对人口增长法的否定),而将运算资源集中在微处理器项目上。
这一饱受争议的决策在最后时刻拯救了世界,而转机则来自一个冷门领域,即对“海洋生物”
的研究。
“海洋中存在生命”
这一观点是直到最近才被证实的,研究人员在海水样本中发现了极其细微(直径多在0.5微米-5微米之间)的生命结构。
这些原始生物与已知的生命形式截然不同,他们以碳元素为核心构筑身体,将生命建立在核酸、蛋白质的基础上,只需一个或十几个细胞便能组成生物。
该发现也曾引起关注,但那时的人们只关心“史上最细小生物”
这类的噱头。
直到运算危机的应对者们提出“碳基芯片”
的概念,这些微观尺度上的生命才真正进入民众视线。
最初的曙光是在有机生命的能量糖酵解过程中发现逻辑运算现象,这证实了细胞内部存在着蛋白质构成的信息处理网络。
全球规模的研究力量就在此时被投入进来,很快便找到了蛋白质与核酸中的“逻辑门”
。
在成功破解脱氧核糖核酸的编码功能后,研究人员又立刻开发出了相应的编译工具。
政府当即将实体芯片的试制提上日程,虽然还看不见这些理论中的小分子,但依靠强大的计算支持,第一块碳基芯片旋即面世。
初步测试表明,这些细胞处理器的运算能力远超预期,碳基芯片的立体结构可使计算单元的密度比平面硅集成电路提高5个数量级。
虽然实物芯片还远未达到这一理论数字,但对于当时面临的运算危机来说,其既有功效已是绰绰有余。
政府迫不及待地把这项技术投入应用,生产出了第一批用蛋白质脑代替硅电子脑的新生儿。
他们卓越的运算能力令世人十分满意,技术前景更是令人神往。
第二个黄金时代就此拉开了帷幕。
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