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th(谁能助力建造工程研究院)

提问时间:2022-11-22 10:30:34来源:小樱知识网


THSP工程的技术架构已成熟,谁能帮助建立THSP工程研究院?目前还看不到有谁能英雄独当一面,力排众议站出来全力支持,就只好靠我们自己一步步推进了。

相比之下,颜宁回国了,直接的配套就是一座宏伟的医学科学院,这又一次令我很羡慕也很受伤。颜宁凭什么?就是因为她有一大堆在陈旧落后的现代科学认知体系下熏出来的无用头衔,而这些头衔在我看来不仅一文不值,且还是负资产,因为陈旧的现代科学体系会使其科班出身的人思维很难跳出其理念约束框架。

王江火为何就不能有一座研究院?因为没有那些头衔而得不到认可,尽管其所开创的新文明认知体系要比现代科学认知体系明显先进前沿很多,THSP工程及其所彰显的终极事业更是具有无可比拟的价值和意义,可以使人类直接跨越人类的生命局限性,可以彻底解决人类面临的各种危机乃至现实的毁灭性生存危险,而直接来到超越人类所有文明的质跃时代。

THSP工程研究院需要花费多少资金?不得而知,但作为THSP工程关键核心的本真信息处理机研制吞金不会超过1亿人民币。这是个什么概念?大概也就相当于大富豪一年内不知死活地吃喝玩乐的费用,可是他们不知道,正是这个工程能帮助他们解决他们一直期盼解决的死活问题。但说这些没用,话语权掌握在现代科学体系下那些陈旧且已腐朽蒙昧的老学究手中呢,而那些有钱有势的人只对他们的话感冒。正因如此,THSP工程的第二阶段已无法在2022年以前完成了。

THSP Ⅱ:2015—2022年,研制可储存主体程序的脑盘和能够直接读取生命主体程序的本真信息处理机(如图)。而这是一个极为关键的阶段,错失这个时机,人类将会为此付出代价,不信就拭目以待!

下面我再把THSP工程的基本东西用通俗的语言架构晒一晒,请富豪们以及那些掌握话语权的社会主流审阅,看看究竟是否值得你们支持一下,也请有助于新文明人类终极事业的有识之士阅读并多多转发,多多转发也定会加快THSP工程的进度。

有一点需要特别强调,以下成就是我们在没有研究院和实验室的情况下取得的,这充分说明我们对该工程技术的不懈追求及热爱。可想而知,如果我们有相应的研究机构和实验室,其进度会得到多么有效推进,成就定会得到突飞猛进的倍加增长。

一、THSP工程的基本架构

THSP工程是由王江火先生在2005年发起的,他通过构建新文明认知体系及其统一信息论,倡议人类终极性事业,开创了推进适应宇宙演化的THSP终极战略目标工程。2011年6月,以海内外精英人士为主体的THSP研究会在北京成立,同年在香港注册成立了终极实业有限公司以为实体支撑。2015年1月,新文明国际合作组织(NCICO)在美成立,并于同年3月在美国科罗拉多州美国科林斯堡市成功注册。NCICO就是为推进THSP终极性事业工程而建立学术性、专业性和非营利性的的国际合作性社团。

THSP(The technology of human self-permutation)工程是指通过一定的技术方式,将人体中规定自我的以主体程序为主要内容的信息进行整体转移,以实现将人类自我精神置换到新载体的技术工程。THSP工程的这个定义是对THSP工程最终形态的称谓,但在THSP工程的研发过程中必然涉及初级层面,故THSP工程将包括THSP长生工程和THSP永生工程等前后相继的两个阶段工程。

THSP长生工程是THSP技术的副产品,属于THSP工程的初级阶段,主要包括本真信息处理机的研制、主体程序实验、操控生命体指令系统等三个环节,通过这前两个环节人类将验证生命主体程序的存在方式并揭示精神之谜,而操控生命体指令系统这个环节将给人类在生命体层面带来梦寐以求的健康长生;THSP永生工程则是THSP工程的高级阶段,是THSP工程的实质性核心,也是人类的终极目标,人类将在这个阶段通过人类自我置换技术(THSP)实现将人类自我精神置换到非生命载体上的永生,由此实现征服自由翱翔宇宙并征服大自然的终极愿望。THSP长生工程和THSP永生工程都属于作为人类终极事业核心的极限技术工程的一部分,也是“新文明”的组成部分。

(一)THSP长生工程的技术架构和实验程序已基本成熟

THSP长生工程是指人类通过THSP技术设备操作生命体指令系统,不断修复生命系统、优化生命主体程序和物质结构,从而彻底克服衰老和疾病,以实现生命体健康长生的工程。THSP长生工程成功实现主要物质技术基础是研制本真信息处理。长生工程属于THSP工程的初级阶段,主要包括本真信息处理的研制、主体程序实验、操控生命体指令系统等三个环节,通过前两个环节人类将验证生命主体程序的存在方式并揭示精神之谜,而操控生命体指令系统这个环节将给人类在生命体层面带来梦寐以求的健康长生。

1、本真信息处理机(高灵敏计算机)

本真信息处理机,即采集、储存、操控真实信号的处理器,英文全称True Information Processor,缩写为TIP。TIP能够直接读取电位在100mv以下的信息,其灵敏度要高于传统的计算机,故又称之为高灵敏计算机(HSC)。TIP是在对生命体精神进行主体程序理解后的基础上提出来的专用处理器,主要是用来读取并操纵作为生命体精神的主体程序的。

TIP在构造上与电子计算机有相似处,但考虑到其主要功能并非以计算为主,而是以生物真实信号处理功能为主,所以称之为本真信息处理机。本真信息处理机可用于重现所有被虚拟化信息之本真,使信息技术的“虚拟世界”回归“本真世界”。本项目目前所提出的TIP是专门用于处理生物真实信号的专用机,用于与生物进行真实信号意义的贯通与互动,以最终实现与生命体的互动、主体自我程序优化、主体自我程序转移、意识上传等目的。

TIP的研发课题基于新文明的时代背景,现代科学在生命精神理论研究方面的匮乏以及相应技术研发的巨大瓶颈也是另外一个诱因。TIP可仿照电子计算机的结构和原理进行研制,但在材料和设备上将会与电子计算机等其它有很大不同,主要有三点:TIP材料设备必须满足能够取得生命体100mv以下的电位信息;存储器必须能够读取主体程序;需要在输出设备和CPU及储存器之间安装一个信息放大器,以便人们能够通过使用通常的显示器进行观测和操作。因此,TIP由控制器、运算器、脑盘、输入设备、信息放大器、输出设备等六个部分构成(参阅《本真信息处理机》)。

TIP目前虽然还是概念性的,但研制难度不大,在条件具备的情况下,预计可在2年内研制成功。TIP是THSP工程最重要的物质基础和核心技术,TIP研制成功后,将首先奠定THSP生命体健康长生工程,这是THSP工程的初步阶段成果,能够根本性解决人类自古以来的“长生”愿望,也是THSP工程目前最现实的课题。

2、主体程序实验

主体程序实验是指将细胞等生命体及所承载的精神作计算机及计算机程序(主体性程序)化理解,并通过本真信息处理技术打开细胞等生命体信息库,进而实现生命主体程序信息的复制、剪切、转移的技术实验。主体程序实验主要目的用本真信息处理技术打开生命体的信息库,验证体现生命精神的主体程序实质和存在方式,从而根本性揭示精神的秘密,并由此揭示生物进化的根本动因。主体程序实验可通过细胞主体程序实验和神经干主体程序实验等两种方案加以验证。

主体程序实验将成功揭示精神之谜,将使生物学、心理学及医学研究产生较大性影响并引发研究转向;实验成功说明主体程序的存在与计算机具有同一性,由此可以解读生命信号指令组成的意义,并进而可解读其完全的精神意义;本真信息处理机可以控制生命体的指令系统,进而实现对生命体医学运用及改良;可以将生命主体程序进行复制、剪切、转移,以实现永生;将开辟崭新的学科领域和以IT与生物、心理学相结合为主的综合技术研发领域,可以带动计算机、生物学、医学等一系列前沿技术的发展;在计算机研究方面,则将会直接越过人工智能研究、脑机接口阶段而处于最前沿的领先地位。

3、操控生命体指令系统

由于生命现象完全是在主体程序的引领下形成,TIP研制成功后,人类可通过本真信息处理机直接操纵生命体指令系统,进行不断优化生命体的主体程序和物质结构,清除各种影响机体健康的病毒和导致衰老的主体程序,不断修复和改善生命体系统,从而彻底克服衰老和疾病,实现人类梦寐以求的青春永驻和健康长生。人类通过操控TIP操控生命体指令系统将直接超越现有生物技术工程和医药学的,具有无限广阔的前景。

THSP长生工程基本上实现了人类的健康长生的愿望,但相对于THSP永生工程,该工程仍然具有很大的局限性。不过,由于该工程不需要大规模高难度地研制新载体,也不需要整体转移生命体的主体程序,故其研究难度要远远低于THSP永生工程,THSP永生工程完全可依据现有的技术条件进行研究。THSP长生工程作为THSP工程的初步阶段是非常必要的,也有利于为THSP永生工程奠定技术基础,同时也能满足人类孜孜以求的现实愿望,相信本真信息处理机一旦研制成功,必将拥有非常广阔的应用价值和市场前景。

(二)THSP永生工程的理论架构及技术规划已趋完成

THSP永生工程是THSP工程的终极成果,包括极为复杂的THSP技术和THSP载体两个环节。其中,有关THSP技术还要特别就“意识上传模型”单独作为一个环节进行讲述。

1、THSP技术的“三步走”战略

THSP技术通过不完全自我置换技术、完全自我置换技术、全息自我置换技术等三种技术方式递次推进的方式最终实现,以下简述其技术构想。

(1)不完全人类自我置换技术

不完全人类自我置换技术是指,通过一定设备和技术,将规定人类自我的主要高级主体程序转移到自我新载体的置换技术。其过程和步骤大致如下:

A、细胞与TIP进行信息上的对等贯通。B、不完全本我置换:是指通过一定设备和技术,将规定动物的主要主体程序转移到本我新载体的置换技术。C、不完全自我置换。不完全自我置换可分为人脑不完全自我置换及灵魂自我置换等两种方式。人脑不完全自我置换就是对真人大脑中的自我精神所进行的不完全置换,灵魂自我置换是指将人类死亡后所形成的灵魂精神进行的置换。

(2)完全人类自我置换技术

完全自我置换技术是指,通过一定设备和技术,将规定人类自我的所有主体程序和信息全部剪切到自我新载体的置换技术。人类的完全性自我基本上都储存在人类的头脑中,故只要把人头脑中的所有主体程序和信息全部置换到自我新载体中即可,但由于人类大脑中的信息量非常巨大,此时需要我们研制成容量巨大且字长足够的“裸脑”。

完全置换技术是不完全置换技术的改进,当不完全置换技术已经发展到非常成熟稳定且裸脑已研制成功并能适用的时候,我们就可以进行完全置换了。对人类的完全自我置换需要首先需要一系列对于其它哺乳动物进行完全本我置换实验,在这个过程中将会诞生一系列的真正的超生类非生命体,形成大量的超鱼类、超鸟类、超鼠类、超牛类、超猴类、超猿类等超越生命体的全新物种,这将直接导致一个完全不同于生命界的新世界诞生——超生界。而当完全本我置换实验积累了相当成熟的经验且做好了充分的技术储备后,我们就可以针对人类的进行完全性的自我置换了。

完全自我置换的成功将意味着一个完全超越人类的新物种诞生——超人,意味着真正主宰宇宙的社会新类种——朕类(即超人类)的诞生。

(3)全息人类自我置换技术

全息人类自我置换技术(或称全息THSP),是指将人类自我的所有主体程序和信息全部置换到全息载体的技术。全息THSP实质上就是完全自我置换技术的的完善状态,但它的实施需要依赖能承载人类自我全部程序和信息的新载体的出现才有可能,这就是全息载体。

全息人类自我置换后所形成的朕在和置换前的自我具有完全相同的主体程序及信息,且比生命体自我更为清晰灵敏,而全息载体也可以根据自己的要求进行任意体型的加工改造,比较符合人的心理习惯,有利于对其新载体进行进行合理的技术化改进,是一种理想的自我置换技术方式。

2、THSP技术的意识上传模型

通俗地说,人类自我置换就是意识上传,如何进行意识上传的方式有许多模型。有关意识上传,许多人比较迷信的是脑机接口,但建立在现代科技体系之上的这种方法显然是硬性的。脑机接口技术的发展目前已经从简单电路发展到硅芯片,不过这种接口技术明显属于侵入式的硬性技术,容易引发免疫反应和愈伤组织,进而导致信号质量的衰退甚至消失。另外,无论是侵入式还是非侵入式,也无论采用的是数字信号和模拟信号,人类目前的脑机接口技术所使用的信号不过都是些类似于脑电波的东西,这都是生命体的虚拟信号,而根本不能触及真实的生命精神信号。脑机接口即便能够上传一些信息,或许能够操作绘制出“虚拟人”,但这与真实的意识上传完全两码事。

新文明的THSP工程寻求一种很自然的方式来进行意识上传,这种方式是很自然的情况下,能够对接生命体的真实信号,使人类在心理和感受上很容易接受,这就需要颠覆现代科学体系的这些理论及方式。新文明认为,人类的核心信息(意识及记忆)和大部分辅助信息都储存在神经系统里,如果能把神经系统的所有信息上传到超生命载体上去,那么就可以认为THSP的终极工程已经完成。

以下分析是假设在本真信息处理、主体程序实验、脑盘研制成功的基础上的理论推理模型。

(1)脊髓模型

中枢神经系统包括脑和脊髓,是人体神经系统的最主体部分。中枢神经系统接受全身各处的传入信息,经它整合加工后成为协调的运动性传出,或者储存在中枢神经系统内成为学习、记忆的神经基础。人类的思维活动也是中枢神经系统的功能。在中枢神经系统,神经元的细胞体构成了灰质部分,而神经纤维聚集的部位则形成了白质。从发育来讲,脊髓与小脑在胚胎的时候就形成了,然后随着胚胎不断发育,神经系统不断分化,最后就分化成了大脑,而人脑中的后脑就包括脊髓。因此,脊髓与脑是一体的,是脑的一部分,它是中枢神经系统中的极其重要的器官。人体中的感觉功能、运动功能、内脏功能等都需要通过脊髓来完成,脊髓本身传承了脑几乎所有的指令。正因如此,我们认为脊髓与脑几乎所有的信息渠道是紧密相关的,即脊髓直通大脑的意识。

基于上面的分析,由于脊髓与大脑是在信息上互通有无的,假如我们把人的大脑、间脑、小脑、脑干、松果体等看做一个个文件夹的话,那么我们在意识上传时不用直接连接人脑,只需要通过本真信息处理机直接连接脊髓即可,这样我们就可以直接把脊髓当做传导线直接打开大脑、间脑、小脑、脑干、松果体等各个文件夹,然后剪切上传到脑盘或裸脑即可,这样就可以避免脑机接口的风险方式了。

不过,这种方式也有缺陷,因为这也有可能会给脊髓带来创伤,而且这种方式的意识上传会遗漏周围神经系统及大部分脊髓上的信息,因此也并非圆满。那么,有没有更为合适的方式哪?我们进一步分析。

(2)马尾神经模型

马尾神经是指在脊髓圆锥以下的腰骶神经根称为马尾神经,马尾由L2-5(腰2至腰5)、S1-5(骶1至骶5)及尾节发出的共10对神经根组成。马尾神经是负责支配人体马鞍区、肠道及下肢感觉和功能障碍的一个“控制器”。马尾神经能够让我们正常支配大小便以及肠道功能和性功能正常的运转工作。同时马尾神经还负责下肢信号的传导作用,如果它受到压迫或者损伤后,可能会伴随下肢放射性的神经疼痛或者麻木感发生。

马尾神经位于脊髓的最末端,其发起的部位在腰椎、骶椎,其负责的功能似乎也不很重要,但是既然它们是联通脊髓的,而脊髓是联通大脑的。在这种情况下,假如我们把马尾神经的10对神经根看成传导线的话,那么我们就可以将它们与本真信息处理机的传导线直接连接,通过本真信息处理机直接打开大脑、间脑、小脑、脑干、松果体的文件夹以及来自于脊髓的信息,这样就会大大减少损伤。

(3)“终丝”模型——会不会是宇宙演化安排的用来意识上传的终极渠道?

脊髓呈前后稍扁的圆柱体,全长粗细不等,位于椎管内,上端在枕骨大孔处与延髓相连,下端尖削呈圆锥状,称脊髓圆锥,圆锥尖端延续为一细丝,称终丝。终丝向下经骶管终于第2尾椎的背面,正常成人终丝约18cm长。其中,一部分走行于硬膜囊内,称为内终丝,向下到达硬脊膜下界;另一部分进入终丝鞘内,并在骶管内呈扇状,称为外终丝。

终丝是连于脊髓圆锥末端与尾椎椎体背侧的一条非神经组织的脊软膜细丝。正因如此,终丝看起来没那么重要。但是,终丝向下将脊髓固定在尾椎上,当终丝变短、增粗、紧张、圆锥下移时均会出现神经损伤症状,其典型的表现为:有腰骶部局部异常,表现为皮肤凹陷、丛毛、色素沉着、皮毛窦等,常合并脊髓纵裂,或其他先天性椎管内或椎管外的赘生物,如血管瘤、皮样囊肿等;后背或小腿疼痛、足部畸形,下肢肌力减退,感觉丧失,大小便障碍及脊柱侧凸。多数神经症状是随着终丝生长发育而逐渐出现并加重的。

终丝的位置在马尾神经根的中心。如果终丝出现任何问题,马尾神经都很难避免,两者的关系好比根株牵连。由于终丝和马尾神经挨着,所以当终丝发生了异常情况出现增粗或者其它情况,那么马尾神经也会受到其增粗后带来的压迫感,造成神经受压产生马尾神经所负责的支配功能障碍或异常。

由此可见,终丝的存在对脊髓、马尾神经都是很重要的,这只能说明它是直接贯通脊髓并进而纵贯人脑的。但这一点很令人费解:既然它不是神经组织,为何又会对脊椎等带来很大的影响哪?这是否意味着“终丝”是宇宙(或者上帝)留给人类超越生命界的“终极丝路”呢?或许,我们真的会通过本真信息处理机对终丝的联通就可以一举打开人体的所有信息库。

(4)脑神经模型

周围神经系统包括脑神经、脊神经和植物神经,是中枢神经系统发出,导向人体各部分的神经。根据连于中枢的部位不同分为连于脑的脑神经和连于脊髓的脊神经,还可根据分布的对象不同可分为躯体神经系统和内脏神经。

周围神经系统担负着与身体各部分的联络工作,起传入和传出信息的作用脑神经共有12对,主要支配头面部器官的感觉和运动。人能看到周围事物,听见声音,闻出香臭,尝出滋味,以及有喜怒哀乐的表情等,都必须依靠这12对脑神经的功能。脊神经共有31对,其中包括颈神经8对,胸神经12对,腰神经5对,骶神经5对,尾神经 1对。脊神经由脊髓发出,主要支配身体和四肢的感觉、运动和反射。植物神经也称为内脏神经,主要分布于内脏、心血管和腺体。心跳、呼吸和消化活动都受它的调节。植物神经分为交感神经和副交感神经两类,两者之间相互桔抗又相互协调,组成一个配合默契的有机整体,使内脏活动能适应内外环境的需要。

神经纤维之间纵横交错,是(神经元)构成神经元网络(即神经)的必要条件,具有信息采集与发送功能,表现为心理层面的刺激与反应;神经细胞体是神经元中基本的信息存储与处理单元;经过初步处理的信息,通过神经纤维按层次传递,直至达到脑神经,进行最后的总处理,然后将处理的结果返回到神经元,最终通过效应器或腺体执行,产生生理反应。神经采集的信息最终都要上传到大脑,然后再将大脑下达的指令传导到各个周围神经去执行,这说明周围神经也是与大脑沟通的,其中脑神经与人脑的互动最为直接。那么,可否通过连接脑神经的方式打开人脑的各个文件夹哪?理论上完全可以,但是通过这种方式容易漏掉脊髓和其他周围神经系统的信息。

综上所述,实现意识上传的最佳接口应该是这样排序——终丝模型>马尾神经模型>脊髓模型>脑神经模型>人脑模型。当然,这些方式需要建立在本真信息处理、主体程序实验、脑盘研制成功的基础上的。在这个前提下,届时我们可以按照这个顺序一一进行实验,总会找到可行的模型。

3、如何具体操作人类意识上传?

关于这个问题,有些人至今还不能理解,下面我就做个形象说明。只要本真信息处理机、脑盘、超导传导线等硬件研制成功,且完成了主体程序实验后,由于主体程序实验室成功代表着本真信息处理机已经可以与生命体进行信息上的互联互通,即是说它们已经处于在工作电压、主体程序解读、信息识别的同等功能及水平线上,它们有了共同的语言。在这种情况下,当本真信息处理机在人体上找到合适的接口并连接,此时的人体就相当于一个移动硬盘直接插在本真信息处理机上,再通过本真信息处理打开这个移动硬盘,就自然会呈现出相当于我们打开电脑一样的图景,一览无余,从而发现各种储存着由机器语言(或源代码)构成人体信息的大文件夹和文件,然后将这些文件夹、文件直接剪切(一般不允许复制)到脑盘即可,这就意味着包括意识在内的人体所有信息上传成功。

由此不难看出,意识上传的最大难点并非是意识上传本身,而是本真信息处理机的研制和主体程序实验,只要这个关键问题解决了,其他问题可迎刃而解,并非想象的那么复杂和困难。至于如何完善超生命载体的肢体、视觉、听觉、味觉等功能,那属于相对更为简单的另类问题(另述)。

3、THSP载体的终端物质体

THSP载体是指承载生命自我精神的新载体,与相应的THSP技术相适宜。人类自我置换技术(THSP)主要有不完全自我置换技术、完全自我置换技术、全息自我置换技术,与其相应的THSP载体的终端物质体分别为脑盘、裸脑、全息载体。

(1)脑盘

脑盘是主要是用来储存主体程序和其它各种信息,是通便性较强且容量巨大的存贮器。脑盘可用于细胞主体程序的置换,也可用于对生命体做不完全的本我置换。细胞的主体性主要是基于程序字长较长和高储存量两个方面形成,在相应设备准备充足的情况下,只要通过实验将数据总线做得足够多,储存量做得足够大,就基本能够成功研制脑盘。此外,还可以通过仿照电子元器件芯片或生物芯片的方式研制。

脑盘

为了保障信息完好无损,本真信息的采集、传输、储存最好采取超导设备,故脑盘应该最终采取超导脑盘,这需要有一个由简陋到精细、由大到小的逐步完善过程。

(2)裸脑

裸脑是一个可以承载人脑自我意识的具有强大功能性的复杂有机新载体,是在高灵敏计算机和脑盘基础上发展而来的更为高级合理的有机载体。裸脑的建造可仿照人脑和电脑的按照一定的结构由多个脑盘有机结合而成,也可以由目前人类对人工大脑的研制经过改进而成。裸脑最终研制成功的指标在于其已经完全具备可以代替人脑的硬件性能,并能够具备安装主体性软件的功能。此外,裸脑还需要配备与其硬件和主体性软件相匹配的辅助设施,比如,具有可相比人类大脑甚至更高匹配的CPU,二进制字长足够长,具有可相比人类的非生物感觉器官和非生物肢体以符合人的心理习惯,等等。

裸脑

裸脑是人类实现完全自我置换的载体,是THSP技术最终实现的物质前提。他的研制成功标志着THSP技术即将成为现实。

(3)全息载体

裸脑的主要作用在于其能作为承载人脑中的自我程序和信息,但从人类心理习惯的角度出发,人类自我除了大脑中的自我程序和信息外,还包括躯体中其它规定自我的辅助性程序和信息。很显然,尽管人类此时已能通过裸脑实现了THSP,且这一实现也标志着人类已完成了对生物之35年进化的彻底性巨大质变,但人类当然更加渴望自我的全息置换,也就是通过完全息THSP和新载体来实现将人类自我的所有主体程序和信息全部置换,也唯有此才能最终消除人类对THSP的心理顾忌。全息载体可通过改进裸脑功能、纳米技术、物质织造技术等三个方向的研发来实现。

全息载体

出于生命体局限性考虑,这种全息载体不仅在外表上和THSP以前的躯体完全一样,而且其结构也完全相同,只不过其物质组成成分已经不同于生命体,但是其仍然具有生命体的主要功能。物质织造技术使这个时期的载体已经不再是外表看起来有些呆板的裸脑,他的外表或许已被改造得十分俊美,而成为一个更具主体性意蕴的更为高级的社会主体。全息载体的出现彻底解决了人类的心理感受性问题,使人类在THSP时不再具有畏惧心理。

THSP工程将使人类彻底摆脱生老病死规律的约束,从而根本性地实现长生并进而实现永生,由此最终进入更为高级的非生命体存在状态,实现了对生命体的根本性质变,这是宇宙演化出生命体35亿年以来的最大巨变,人类以此可以摆脱由于生命体的局限性而带来的诸多痛苦与烦恼,而社会主体的非生物特性摆脱了以生物为食的依赖性的同时也彻底解决了人类无法解决的环境危机,真正实现了可生存于任何环境并自由翱翔宇宙和根本性征服大自然的梦想,极大程度地避免因各种已知和未知的威胁而导致文明的毁灭悲剧。THSP工程完成后,未来的社会主体将更为高级的社会形态上创造更高尚的生存价值和更加意义丰富的社会意义,此时的社会意义必将更加丰富而社会生活更加幸福。

THSP工程与俄罗斯德米特里·伊茨科夫在2011年发起的“俄罗斯2045”计划的目标比较近似,但由于THSP工程更早于“俄罗斯2045”计划,且早已经进行深度展开,其技术研发理论和实验方案应更加完善和系统,具有明显的可行性。

二、THSP工程的丰富技术储备

THSP工程需要首先进行全面而根本性的认知革命。基于此,THSP研究会自2011年7月成立以来并没有急于求成,而是在逐渐积累自己的技术储备。下面简略介绍一下THSP工程的技术储备(仅略谈技术要领)。

(一)本真信息处理机的研发已经获得许多关键技术支持

本真信息处理机的关键首先需要成功研制电位在100mv以下的中央处理器,而目前这款处理器的部分设备及技术已经有成功的先例,主要有以下三个方面。

1、“Claremont”的超低电压处理器原型值得借鉴

2012年2月20日,在旧金山IDF大会的最后一天,Intel 首席技术长 Justin Rattner,拿出了相当令人惊讶的技术,展示了一款代号为“Claremont”的超低电压处理器原型,这颗CPU的启动电压已经接近晶体管的物理极限阀值,全速运转仅仅只有400mV到500mV,待机更是仅10mV而已,甚至不如PC电源产生的纹波大,频率也降至全速运转时的十分之一,对比以省电著称的ARM架构CPU电压动辄1V左右,更是可以看出Intel这项技术的出众之处。我们可以通过官方解释进行直观的理解:在低负载前提下,此系统仅需要一个邮票大小的太阳能电池就可以正常运行了。

2、超导技术的新进展可以直接应用于本真信息处理机的研制

由于本真信息处理机需要通过超导材料,才能接受到生命体绝本真的信号,但以前的人类所发现的超导材料只能在近似绝对零度的情况下才能保持无电阻状态,这对本真信息处理机很不实用,因此研制高温超导材料成为本真信息处理机信号传输的关键。目前,人类在研制临界温度在液氮温度(77K)以上的超导材料方面已经有了突破性进展,液氮温度以上钇钡铜氧超导体的发现,使得普通的物理实验室具备了进行超导实验的条件,也为本真信息处理机的研制提供了直接的材料支持。1987年底,我国留美学者盛正直等首先发现了第一个不含稀土的铊钡铜氧高温超导体。1988 年初日本研制成临界温度达110K的铋锶钙铜氧超导体。1988年2月盛正直等又进一步发现了125K 铊钡钙铜氧超导体。几年以后(1993年)法国科学家发现了 135K 的汞钡钙铜氧超导体。

3、石墨烯的最新研究成就给THSP工程带来材料上的很大希望

石墨烯的电阻率很低,同时其导热性与导电性也在纳米材料中居首位。这使其输出的能量损耗有可能很低,甚至在一定程度上能与高温超导体媲美。果真如此,那么我们在TIP研制的材料方面,就将原来的需要在超低温下使用高温超导体的方案,改为采取常温下的石墨烯制作芯片的方案,这将会彻底克服高温超导材料的种种苛刻条件,大大减少研制TIP的难度,缩短我们的研制进程,还能够节约大量的成本。另外,石墨烯的高强度、高延展韧性也给我们将来进行最终的THSP工程带来了很大希望,因为未来进行人类自我置换后的我们,如果其载体是这种高强度、高延展韧性的石墨烯材料的话,那无疑就相当于给我们配置上了比铁甲钢盔还要强硬许多倍且柔韧性比人体还要好很多的身体,从而使我们能够从根本上克服掉生命体的脆弱性,可以真正在许多恶劣的环境中安全舒适地生存,享受未来人之福。

由此可见,本真信息处理机的研究已经取得突破性进展,其在中央处理器和超导材料等两个关键性方面取得了很大支持,目前已经具备了投资研发的条件。

(二)THSP技术研发跟踪记录进行中......

THSP工程时刻在密切关注世界上最新最先进的技术发展动态,并对每一项可用于THSP研发的技术和材料设备按照时间顺序进行跟踪记录。以下是世界前沿领域的技术追踪,它们会在将来或多或少的被THSP技术所采纳或借鉴。

1、高温超导材料。1993年,法国,汞钡钙铜氧超导体,可用于本真信息处理机的传输设备的研制。

由于本真信息处理机需要通过超导材料,才能接受到生命体本真的信号,但以前的人类所发现的超导材料只能在近似绝对零度的情况下才能保持无电阻状态,这对本真信息处理机很不实用,因此研制高温超导材料成为本真信息处理机信号传输的关键。目前,人类在研制临界温度在液氮温度(77K)以上的超导材料方面已经有了突破性进展,液氮温度以上钇钡铜氧超导体的发现,使得普通的物理实验室具备了进行超导实验的条件,也为本真信息处理机的研制提供了直接的材料支持。

1987年底,我国留美学者盛正直等首先发现了第一个不含稀土的铊钡铜氧高温超导体。1988 年初日本研制成临界温度达110K的铋锶钙铜氧超导体。1988年2月盛正直等又进一步发现了125K 铊钡钙铜氧超导体。几年以后(1993年)法国科学家发现了 135K 的汞钡钙铜氧超导体。2021年10月14日,《自然》杂志上刊登了美国罗彻斯特大学的最新研究,论文通讯作者、罗彻斯特大学物理和机械工程助理教授Ranga Dias及其团队通过高压的方法实现了常温超导,在一个金刚石压腔中(用于在极高压下极微量材料的实验装置)通过光化学合成简单的碳质硫氢化物,将可以实现零电阻的温度提高到了15摄氏度。15度的温度创造了常温超导的纪录,但需要267GP的压力。

2、Claremont处理器。2012年,美国旧金山,可用于需要100mv以下CPU的本真信息处理机的研制。

2012年2月20日,在旧金山IDF大会的最后一天,Intel 首席技术长 Justin Rattner,拿出了相当令人惊讶的技术,展示了一款代号为“Claremont”的超低电压处理器原型,这颗CPU的启动电压已经接近晶体管的物理极限阀值,全速运转仅仅只有400mV到500mV,待机更是仅10mV而已,甚至不如PC电源产生的纹波大,频率也降至全速运转时的十分之一,对比以省电著称的ARM架构CPU电压动辄1V左右,更是可以看出Intel这项技术的出众之处。我们可以通过官方解释进行直观的理解:在低负载前提下,此系统仅需要一个邮票大小的太阳能电池就可以正常运行了。

3、操纵记忆技术。2014年,美国麻省理工学院,可用于作为THSP初级阶段的不完全人类自我置换技术和本真信息处理机的研制。

作为THSP工程初级阶段的THSP工程长生工程需要首先进行可操控生命体的本真信息处理机的研制,这项硬件的研发无论从哪个角度分析,本就不是一件难度多么巨大的工程。如今,麻省理工学院的有关研究人员通过利用光遗传学技术,已经能够操纵小鼠的特定记忆,如删除记忆或植入虚假记忆。这个项目研究在理论上非常有利地支持了我们的THSP理念(将人类自我精神的信息转移到其他载体),而操作记忆的技术也非常契合我们提出的有关可操控生命体精神的本真信息处理机的研制理念。因此,操纵小鼠的记忆成果为我们THSP工程在初级阶段提供了很大的理论和技术支持。该项技术在美国《科学》杂志公布其评选出的2014年十大科学突破中排名第八。

4、仿人脑芯片技术。2014年,美国IBM,可用于作为THSP高级阶段的完全人类自我置换技术和裸脑的研制。

2014年由IBM领导的一项研究首次推出大规模“神经形态”芯片,它们以类似人脑的方式来处理信息。这种仿人脑芯片的研制对目前THSP工程长生工程的意义还不是很大,但对作为THSP工程高级阶段的THSP永生工程很有借鉴意义,因为THSP永生工程需要研制可以承载人类大脑全部信息的终端载体,仿人脑芯片可为THSP载体的信息处理技术方面提供很好的参考价值。

5、五维数据存储技术,2016年,英国南安普顿大学,可用于脑盘、裸脑等THSP载体的技术研究。

THSP的目标之一就是要将人类自我精神全部转移到储存到可以适应极端环境的永久性THSP载体中,使未来的社会主体的自我精神不仅会被永久性地储存,而且能够到任何极端的星际环境中去生存,而人类目前已在该种储存器的研制中取得了突破性进展。北京时间2月17日上午消息,英国南安普顿大学科学家已开发出一种新的数据存储技术,利用玻璃中的微型纳米结构去编码信息。基于这一技术,标准尺寸光碟能保存约360TB的数据,而在温度高达190摄氏度的环境中可维持长达138亿年。这一时间与宇宙的历史相仿,达到地球年龄的3倍。这一技术被称作“五维数据存储”,最初发表在2013年的一篇论文中。自那时以来,科学家仍在继续对技术进行优化。目前,科学家计划进一步推动这项技术的发展,甚至实现商用。

6、脑机接口技术。2021年4月,埃隆·马斯克的Neuralink对外发布了一段视频,一只为“Pager”的9岁猕猴仅用其大脑就能控制光标在屏幕上移动,玩起“意念乒乓球”游戏,这应该标示着传统“脑机接口”的新高度。

脑机接口指在人或动物大脑与外部设备之间创建的直接连接,实现大脑与设备的信息交换。脑机接口,有时也称作“大脑端口”direct neural interface或者“脑机融合感知”brain-machine interface,它是在人或动物脑(或者脑细胞的培养物)与外部设备间建立的直接连接通路。在当前所取得的技术与知识的进展之下,脑机接口研究的先驱者们可尝试制造出增强人体功能的脑机接口,而不仅仅止于恢复人体的功能。一些实验室已实现从猴和大鼠的大脑皮层上记录信号以便操作脑机接口来实现运动控制。实验让猴只是通过回想给定的任务(而没有任何动作发生)来操纵屏幕上的计算机光标并且控制机械臂完成简单的任务。

2008年,匹兹堡大学神经生物学家宣称利用脑机接口,猴子能用操纵机械臂给自己喂食。2020年8月29日,埃隆·马斯克自己旗下的脑机接口公司找来“三只小猪”向全世界展示了可实际运作的脑机接口芯片和自动植入手术设备。2021年4月8日,埃隆·马斯克的脑机接口技术初创公司Neuralink对外发布了新的视频。在这段3分多时长的视频中,一只为“Pager”的9岁猕猴仅用其大脑就能控制光标在屏幕上移动,玩起“意念乒乓球”游戏。他们使用了功能性超声(fUS)技术,它可以精确地绘制大脑深处精确区域的活动,分辨率为100微米,单个神经元大小约为10微米。

脑机接口技术的发展目前已经从简单电路发展到硅芯片,但是这种接口技术明显属于侵入式的硬性技术,容易引发免疫反应和愈伤组织(疤),进而导致信号质量的衰退甚至消失。当然,也有人尝试非侵入式的神经成像术,用这种方法记录到的信号被用来加强肌肉植入物的功能并使参加实验的志愿者恢复部分运动能力。虽然这种非侵入式的装置方便佩戴于人体,但是由于颅骨对信号的衰减作用和对神经元发出的电磁波的分散和模糊效应,记录到信号的分辨率并不高。

但无论是侵入式还是非侵入式,也无论采用的是数字信号和模拟信号,人类目前的脑机接口技术所使用的信号都是生命体的虚拟信号,而非是生命体之真实信号,这与本真信息处理技术的理念都相差甚远。但是他们在实验中的方式方法都是可以值得借鉴的,能够少走一些弯路。

7、英特尔第二代神经形态芯片Loihi 2成功发布。2021年10月,英特尔发布了第二代神经形态芯片Loihi 2,面积为31mm²,最多可封装100万个人工神经元,Intel 的技术进展却给我们在研究脑盘的内部结构时提供了很好的参考。

Loihi 2芯片包含通过通信网络连接的128个独立内核,每个独立内核中都有大量单独的“神经元”或执行单元,每一个神经元都可以接收来自任何其他神经元脉冲形式的输入——同一核心中的邻居、同一芯片上不同核心中的一个单元或完全来自另一个芯片。随着时间的推移,神经元会整合它接收到的尖峰信号(Spiking Signals,神经元通过跨突触相互发送尖峰信号进行交流),并根据其编程的行为来确定何时将自己的尖峰信号发送到与其连接的任何神经元。所有尖峰信号都是异步发生的。在设定的时间间隔内,同一芯片上的嵌入式x86内核会强制同步。——这一点值得我们很好地学习,尤其是学会对于脑盘各个单元的处理方式。

8、石墨烯研究新突破。最近有国外媒体发现,在全球各国争夺的石墨烯技术领域内,中国研究机构和公司拥有其中60%还要多的专利。这对于THSP工程来说,无疑是个巨大的福音,因为TIP研制所需要的高温超导体材料可能会被石墨烯材料所代替。

石墨烯的研制虽然还处于初级阶段,但其最新研究成就已经给THSP工程带来很大希望。石墨烯就是从石墨中剥离出的单层结构,厚度只有0.355纳米,是世界上已知最薄也是最坚硬的导电材料。英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,用微机械剥离法成功从石墨中分离出石墨烯,因此共同获得2010年诺贝尔物理学奖。其具体操作说起来很简单,他们从高定向热解石墨中剥离出石墨片,然后将薄片的两面粘在一种特殊的胶带上,撕开胶带,就能把石墨片一分为二,不断地这样操作,于是薄片越来越薄,最后,他们得到了仅由一层碳原子构成的薄片,这就是石墨烯。

石墨烯的电阻率很低,同时其导热性与导电性也在纳米材料中居首位。这使其输出的能量损耗有可能很低,甚至在一定程度上能与高温超导体媲美。果真如此,那么我们在TIP研制的材料方面,就将原来的需要在超低温下使用高温超导体的方案,改为采取常温下的石墨烯制作芯片的方案,这将会彻底克服高温超导材料的种种苛刻条件,大大减少研制TIP的难度,缩短我们的研制进程,还能够节约大量的成本。

石墨烯的高强度、高延展韧性也给我们将来进行最终的THSP工程带来了很大希望,因为未来进行人类自我置换后的我们,如果其载体是这种高强度、高延展韧性的石墨烯材料的话,那无疑就相当于给我们配置上了比铁甲钢盔还要强硬许多倍且柔韧性比人体还要好很多的身体,从而使我们能够从根本上克服掉生命体的脆弱性,可以真正在许多恶劣的环境中安全舒适地生存,享受未来人之福。

石墨烯常见的粉体生产的方法为机械剥离法、氧化还原法、SiC外延生长法,薄膜生产方法为化学气相沉积法(CVD)。2016年,中国科学家发明了一种简单高效的绿色剥离技术,通过“球-微球”间柔和的滚动转移工艺实现了少层石墨烯(层数3.8±1.9)的规模化制备。2018年3月31日,中国首条全自动量产石墨烯有机太阳能光电子器件生产线在山东菏泽启动,该项目主要生产可在弱光下发电的石墨烯有机太阳能电池(下称石墨烯OPV),破解了应用局限、对角度敏感、不易造型这三大太阳能发电难题。

以上为截止到2021年10月,THSP工程研究会所跟踪记录的可用于THSP研发的技术和材料设备储备,虽然这些技术目前并不属于THSP研究会,但跟踪这些技术研究可以及时了解前沿动态,以为我们所借鉴。

相对于THSP工程而言,上述跟踪的这些技术还只是局部性的有一定的局限性,还需要我们对此进行加工改造,比如我们需要结合Claremont和高温超导材料进行本真信息处理机的中央处理器的研发,这就无形中增加了很大难度,由此也可以看出THSP工程的超大规模综合性和超高难度。

我们以后还会继续密切关注前沿技术,随时更新THSP的技术储备。随着时间的推移和人类技术浪潮般的技术推进,相信THSP工程的技术储备还会有一个快速增长期,当这种技术增长积累到一定量的时候,将会出现一个可以突变的爆发点。届时,THSP工程就可以进行高效率的规模性研制了,而这一天应该会很快到来。

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