在智能机器和科研方面,就如同朱靖垣预料的那样。人类的科研效率,在复杂智能机器的协助下,出现了宛如指数爆炸的飞跃式发展。皇帝公历二一零零年,长宁二十五年。朱迪镧转位于儿子朱先湛,五十五岁就开始了自己的退休生活。朱迪镧没有直接模仿老爹,进入长期的休眠之中,他要照看刚刚继位的儿子几年。瀛洲实验室完成了百万原件的复杂智能机器瀛洲六号。智能化程度大幅度提高,能够处理的数据和事务的复杂度,相比瀛洲五号提高了几个数量级。但是其底层逻辑和特征仍然与瀛洲五号完全相同。仍然理所当然的说自己是机器,所以并没有人类的思维和情绪,没有想要做的事情。没有命令的时候仍然是纯待机。工匠们在智能机器的协助下,重新构建了生物休眠技术。单次休眠时间直接拉长到了数年的级别,休眠期间的身体代谢速度降低了百分之十五左右。朱靖垣的预期寿命直接从一百二十岁延长到了一百六十岁。皇帝公历二一零五年。瀛洲实验室完成了智能机器与人类的意识场测定。正式确定了一项猜测,复杂智能机器与简单智能机器之间,有着类似人与珊瑚虫的天渊之别。复杂智能机器看简单智能机器,就像是人类看各种最简单的动物。看没有智能的机器更像是看植物。瀛洲实验室成功量产了纳米级别的微型可动独立智能原件。单个原件的尺寸比血小板还要小。将数十万个微型智能原件,用无线的方式互相绑定连接起来,形成了分散形态的复杂智能机器。这种微型机器可以用于完成极端复杂环境下的微观实验。可以做细胞级别的手术。实验室同步完成了对人类基因数据的完全解析。结合现有的其他方面的研究,已经可以实施生物基因的可控修剪编辑了。可控核聚变实验获得了成功,正式开始建设具有实用价值的核聚变反应堆用于发电。空军开始以核聚变技术为基础,研究速度达到百分之一光速的航天器。有了百分之一的光速,才能勉强实现太阳系内的长途旅行。大规模电磁发射轨道加速火箭实验也取得了成功。这个实验的目的,不是用电磁炮直接将卫星和飞船直接打到太空中。那样巨大的加速度会破坏搭载的人员和设备。而是沿着陡峭的山坡,修建一条倾斜向上的加长电磁弹射轨道,像航母弹射飞机一样给火箭做人类进化的契机皇帝公历二一一零年。“太空跳台”,也就是电磁加速发射轨道,已经陆续建成了三座。正式的核聚变发电站也陆续投产了四座,大明人正在拥有近乎无限的初级能源。大明空军开始持续向太空之中输送物资,月面的核聚变发电站正在紧张的建设中。其他的月面工业设施,以及月面深空探索基地,都已经完成了全面的规划,后续将会有序展开。百分之一光速航天器实验也已经完成了。内太阳系其他有可用太空资源的卫星和小行星都已经进入了未来的勘探范围之中。大明人即将正式进入太空时代。但是所有的这些看似宏大的事情,都不是二一一零年最重要的事情。最重要的事情暂时还是绝密状态。瀛洲实验室的工匠,在复杂智能机器的协助下,取得了一批即将彻底改变人类命运的新成果。他们完成了两颗黑猩猩受精卵的完整基因编辑。植入两只母黑猩猩体内之后,成功发育成了黑猩猩幼体,并正常的诞生了出来。现在正在按照预定的特征健康的成长。工匠们不是敲掉或者修改了某个基因,不是去增加或者减少了某种特型。而是整体上完全重塑了这种生物的基因图谱。保留完整功能的同时,进化历程中积累下来的各种问题,被一次性的全部清理掉了。这种技术用在人身上,也能够解决人类身上存在各种缺陷。人类是这个世界上最复杂的动物。由最初的单细胞生物,经历了数十亿年的时间,一步步的进化成现在的样子。“进化”更准确的说法是“演化”,演化的本质是有益突变有利于生存和繁衍,因此得以保留并传承。突变是没有规划的,也是没有目的的。普遍的,随时都在发生的,各种类型的,没有目标的突发性的,某种生理性状的改变。这种突然改变发生之后,再去接受大自然生存法则的检测。如果某种突变能够增加拥有者的生存能力,那拥有者就能够在生存竞争中占据优势。进而也就能够留下更多的后代。后代如果能够保持相同的特性,就能继续在生存竞争中占据优势,继续留下更多的后代。久而久之,拥有这个突变特性的群体,就会成为相似生物中的主流。没有这个突变特型的个体就会逐渐消失。如果某种突变特性有负面作用,会导致拥有者生存能力降低。那这种个体自然也很少留下后代。留下后代如果仍然还有相同突变特性,在生存竞争中就会处于更大的劣势,更加难以留下后代。拥有这种突变特性的生物难以生存,无法继续传承给后代,最终就会消失了。既然突变本身没有规划,检验标准只有是否有利于生存繁衍,其他问题根本就没有过专门的检查。那这个突变的过程中,肯定会产生和留下各种各样的问题,看似不重要的问题。一个与人类生活息息相关的典型问题,就是人类和脊椎动物的眼睛。如果大部分无脊椎动物的眼睛是个塑料袋,那脊椎动物的眼睛就是内外翻转过来的塑料袋。大部分的无脊椎动物的眼睛结构,是感光细胞在视觉传导神经的前面。光线进入眼睛后,首先直接照射在感光细胞上面。感光细胞处理成视觉信号,直接传给自己后面的视觉神经,神经把信号再传给更后面的脑子。这个从前到后的流程非常顺畅,线路在面板背后的设计也非常合理。相当于屏幕驱动板在液晶面板背后,信号线在驱动板的背后,信号从前往后依次传递到主板。而人类和所有脊椎动物的眼睛就是完全反过来的。感光细胞是在视觉神经的后面。光线进入眼睛后,首先要先穿过视觉神经层,才能照射到感光细胞上。这样的流程是没有任何好处的。还额外要求视觉神经层尽可能薄,要尽可能的透明,不能挡住光线,否则就会影响视力。感光细胞处理了视觉信号,再传给挡在自己前方的视觉神经。视觉神经在感光细胞前面也没有任何好处。神经还要在感光细胞层上穿个洞,才能把视觉信号传到眼睛后面的脑子里面去。这个洞再小也是个洞,所以会留下一个盲点。相当于液晶屏幕驱动板在屏幕正面,为了不遮挡屏幕的显示内容,只能设计成尽可能透明的。还要在屏幕中间挖个洞,让驱动板上的信号线穿过屏幕,连到屏幕后面主板上。
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