宇宙中最可怕的东西,人工智能竟比伽马射线暴更恐怖

作者:小菜 更新时间:2025-04-29 点击数:
简介:在浩瀚的宇宙中,有太多人类无法了解和掌控的东西了。

而要说到宇宙中最可怕的东西,莫过于超质量的黑洞以及伽马射线暴了,这是肉眼可见脑袋里可以想象出来的东西,一瞬间就可以摧毁地球。

但是有一种东西甚至要比这两个更加可怕,那就是人工智能,一旦智能能够进化掌控了自己的思维,宇宙怕

【千问解读】

在浩瀚的宇宙中,有太多人类无法了解和掌控的东西了。

而要说到宇宙中最可怕的东西,莫过于超质量的黑洞以及伽马射线暴了,这是肉眼可见脑袋里可以想象出来的东西,一瞬间就可以摧毁地球。

但是有一种东西甚至要比这两个更加可怕,那就是人工智能,一旦智能能够进化掌控了自己的思维,宇宙怕是要被“他们”统治了。

一、智能才是最可怕的东西

宇宙中最可怕的东西,人工智能竟比伽马射线暴更恐怖

要说什么是全宇宙最强大的力量,那毫无疑问昰智能。

智能可以理解为对信息进行收集、分享、重组和实践。

昰宇宙中并世无双的现象,智慧生物可以制造工具,可以适应并从根本上改变周围环境。

他们能创造复杂的系统来达到本身的目的,智能生物会规划,会解决问题。

可以进行抽象思考,理解想法,使用语言,并且能够学习,有更加激进的观点认为。

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整个宇宙有一天会被智慧生命所影响,人们始终在思考生命到底昰在宇宙中四处传播。

还昰作为宇宙内在机制而后天存,只要有合适条件一定会产生的。

今天看来智能的力量可能比不上后面要说的三个,但有一天,智能会替代恒星作为星体引擎的地位。

为生命的欣欣向荣贡献出本身的力量,并且会成为整个宇宙最强大的一股力量。

当然,如果一个不慎,他们也会成为宇宙中最可怕的东西。

二、伽马射线暴

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伽马射线暴绝对是地球最大的威胁之一。

因为人类甚至无法理解它的力量,请想象下列情景:某颗质量昰十0-150倍太阳的特超巨星就要迎来终结时刻,星核中暴发出的超高水平伽马辐射横冲直撞。

恒星能量在辐射作用下转化成物质,因为失去了能量,恒星开始塌缩,这一过程反而大大加剧了内部的热核反应,猛然的能量飙升甚至盖过了引力作用,挣脱了引力束缚的能量在宇宙中喷薄狂泻。

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超特巨星变成了一颗极超新星,这种规模的极超新星暴发能在瞬间释放出十^46焦耳能量。

我们的太阳燃烧十亿年所产生的能量也没有这么多。

极超新星只需要一瞬间就能释放出如此多的能量,有科学家猜测,伽马射线暴可能会导致星系内大范围区域变为生命荒漠。

有些情况下可以造成星系内1/4区域生命完全消失,著名的费米悖论也可能昰极超新星暴发所导致——生命还没有进化倒高等级就被抹杀。

三、自我复制

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大约从80亿年前开始,宇宙中某种东西开始对本身进行复制,由此兴起了名为自然选择的自然现象,自我复制看似很弱。

但其中的复杂度和其过程中的突发效应让一切扑朔迷离。

在地球上,一开始只昰细胞进行自我复制,后来渐渐发展出病毒,随后恐龙出现了,然后诞生了人类。

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自我复制也可以用于星际探索和星际殖民,通过发射能够自我复制的冯·诺依曼探测器。

只需要十万年到一百万年时间。

这些探测器将遍布整个银河系。

如果想来一场星际灭绝,只需要调调参数即可。

四、超质量黑洞

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我想没人会否认黑洞的可怕——连本身都能消灭得干干净净,自从爱因斯坦的《相对论》开启了现代科学对黑洞的研究后。

科学界就被这个无视物理规律和人类所有知识的可怕而神秘的存在一直困扰至今,爱因斯坦甚至给黑洞写过一条批注,称其为“上帝被除以零的地方”。

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有人说,超质量黑洞这么牛逼,肯定昰宇宙里最强大的力量,虽然它具有摧毁空间甚至时间的力量。

这无可否认。

但黑洞自身无法随意一栋。

存在也受种种条件约束,和宇宙漫长的时间线比拟,超质量黑洞存在时间太过短暂。

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3、温江二中近期举动专家指引启聪慧 深耕细作谋新篇——省级课题《大要念视角下的高中汗青学本教室讲授研讨》课题促进会继2025年2月28日我校省级课题《大要念视角下的高中汗青学本教室讲授研讨》胜利开题后,课题组教师们当真进修和研读专家定见和倡议,考虑课题研讨的办法和办法,进一步完美了该课题年度促进方案。

为增进课题研讨稳步促进,保证课题研讨的实效性,阐扬课题研讨中的进修、优化等功用,我校高中汗青组部分教师于2025年3月7日上午在综合楼集会室召开了省级课题的促进钻研举动。

课题组主研职员高中汗青组组长徐萍教师率领教师们进修了2025年课题促进方案,指出了本学期研讨的重点和本期课题组的重点事情即:3+1+1,三次公然课举动(区级教研举动1次,校级学本教室优良课展评1次,组内钻研课1次),一次课题组实际进修,学期末1次学术交换举动。

徐组长指出,期望课题组教师们齐心协力,主动进修,自动考虑,动作落实,做真研讨,出真功效。

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罕见的类星体三重态形成了宇宙中最大质量的物体之一

Frontera上的超级计算机模拟揭示了超大质量黑洞的起源,超大质量黑洞被认为是整个宇宙中存在的最大质量的物体。

这里显示的是Astrid模拟中以最大质量类星体(BH1)及其宿主星系环境为中心的类星体三重态系统。

红色和黄色的线在BH1的参考系中标记了另外两个类星体(BH2和BH3)的轨迹,因为它们螺旋进入彼此并合并。

Credit: DOI 10.3847/2041-8213/aca160(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(by University of Texas at Austin):超大质量黑洞是宇宙中质量最大的物体。

它们的质量可以达到几百万到几十亿个太阳质量。

德克萨斯高级计算中心(TACC)的Frontera超级计算机上的超级计算机模拟帮助天体物理学家揭示了大约110亿年前形成的超大质量黑洞的起源。

“我们发现超大质量黑洞的一个可能形成渠道是大质量星系的极端合并,这最有可能发生在‘宇宙正午’时期,”哈佛-史密森天体物理中心的博士后研究员岳影·倪说。

倪是2022年12月发表在天体物理学杂志《快报》上的论文的第一作者,该论文发现了三重类星体合并形成超大质量黑洞,三重类星体是由落入嵌套超大质量黑洞的气体和尘埃照亮的三个星系核心系统。

计算机模拟与望远镜数据携手合作,帮助天体物理学家填补恒星和黑洞等奇异物体起源的缺失部分。

迄今为止最大的宇宙学模拟之一被称为Astrid,由Ni共同开发。

这是星系形成模拟领域中最大的粒子或内存负载模拟。

“Astrid的科学目标是研究星系的形成,超大质量黑洞的合并,以及宇宙历史上的再电离,”她解释道。

Astrid对跨越数亿光年的大量宇宙进行建模,但可以放大到非常高的分辨率。

Ni使用德克萨斯高级计算中心(TACC)的Frontera超级计算机开发了Astrid,这是美国最强大的学术超级计算机“Frontera是我们从一开始就在Astrid中使用的唯一系统。

这是一个纯粹的基于Frontera的模拟,”倪继续说道。

Frontera是Ni Astrid模拟的理想选择,因为它能够支持需要数千个计算节点的大型应用程序,这些节点是处理器和内存的独立物理系统,它们被组合在一起用于一些最复杂的科学计算。

“我们使用了2,048个节点,这是大型队列中允许的最大值,来启动例行模拟。

这只有在像Frontera这样的大型超级计算机上才有可能,”倪说。

她在Astrid模拟中的发现显示了一些完全令人难以置信的东西——黑洞的形成可以达到100亿太阳质量的理论上限。

“这是一项极具计算挑战性的任务。

但你只能通过大容量模拟来捕捉这些罕见和极端的物体,”倪说。

“我们发现的是三个超大质量黑洞,它们在宇宙正午聚集它们的质量,这是110亿年前恒星形成、活动星系核(AGN)和超大质量黑洞达到其活动峰值的时候,”她补充道。

宇宙中大约一半的恒星诞生于宇宙正午。

它的证据来自许多星系调查的多波长数据,如大天文台起源深度调查,来自遥远星系的光谱告诉它的恒星年龄,恒星形成历史,以及内部恒星的化学元素。

“在这个时期,我们发现了三个大质量星系的极端和相对快速的合并,”倪说。

“每个星系的质量都是我们银河系的10倍,每个星系的中心都有一个超大质量黑洞。

我们的发现表明,这些类星体三重态系统有可能是那些罕见的超大质量黑洞的前身,在这些三重态相互引力作用并相互融合之后。

”此外,在宇宙正午对星系的新观测将有助于揭示超大质量黑洞的合并和超大质量黑洞的形成。

来自詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)的高分辨率星系形态细节数据正在滚滚而来。

“我们正在进行Astrid模拟JWST数据的模拟观测,”倪说。

“此外,未来基于太空的美国宇航局激光干涉仪空间天线(LISA)引力波天文台将让我们更好地了解这些大质量黑洞如何合并和/或聚结,以及宇宙历史上的层次结构、形成和星系合并,”她补充道。

“对于天体物理学家来说,这是一个令人兴奋的时刻,很高兴我们可以通过模拟对这些观测进行理论预测。

”倪的研究小组还计划对AGN星系进行系统的研究。

“对于JWST来说,它们是一个非常重要的科学目标,确定了AGN宿主星系的形态,以及它们与宇宙正午期间银河系的广泛人口相比有何不同,”她补充道。

倪说:“能够使用超级计算机真是太好了,这种技术可以让我们非常详细地模拟宇宙的一部分,并根据观察结果做出预测。

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