Кибермозг уже на пороге — учёные называют эту технологию будущим ИИ. — 25 августа 2026 г. в 15:05:01.785
Кибермозг уже на пороге — учёные называют эту технологию будущим ИИ. Вчера мы рассказали вам про суперкомпьютер из человеческих мозгов, так что сегодня взглянем на альтернативную ветку прокачки. Современные AI-модели стали тупиковой ветвью развития, считают опрошенные The Economist эксперты. Дальше два стула: либо делать компы, используя реальные мозги, либо выстраивать мозгоподобную архитектуру, используя железо. Как соединить плоть и кремний, по какому пути пойдёт ИИ и что находится внутри мозгоподобного компа — читайте далее. ИИ в тупике? Сегодня многие исследователи считают актуальный вектор развития ИИ тупиковым. Нейронкам либо не хватает вычислительных мощностей, либо "биологической основы" и правильной внутренней организации. Выход есть, и заключается он в построении для ИИ инфраструктуры по образу и подобию человеческого мозга. Появление такой системы, в свою очередь, приблизит ИИ к настоящему самосознанию. Учёные уже сегодня видят такие признаки. Например, нейронки всё чаще формируют "глобальное рабочее пространство", информация из которого доступна разным частям системы, пишет The Economist. Кремний и плоть Одним из способов подстегнуть эволюцию ИИ может стать появление так называемых органоидов: компьютеров с биологическими элементами. Это компьютер, включающий в себя выращенную в лаборатории живую нейронную ткань, которая в теории должна повторять функционал наших мозгов. Гибридная система позволит объединить электронику и органику, благодаря чему последняя будет принимать сигналы, обучаться и развиваться. Биологическая ткань тратит гораздо меньше энергии, чем имитация мозга из кремния, а также быстрее адаптируется к новой информации. Минусы будут? Сейчас уже есть несколько подобных экспериментальных проектов. Пока они выполняют ограниченный круг задач, вроде распознавания текста или человеческой речи: органоидам не хватает стабильности и понятных методов программирования. Есть и вопросы этического характера. Если ткань берётся у донора, а не выращивается в лаборатории, то возникает необходимость получить информированное согласие и разобраться, могут ли такие ткани вместе с генетической информацией стать предметом коммерческого использования. Дальше — больше. Если биокомпьютер со временем обретает сознание, то нужно ли давать ему права? Если да, то как, например, тогда утилизировать пришедшие в негодность органоиды? Так что же делать? Кибермозг — уже скоро? Можно пойти совсем иным путём и попытаться собрать искусственный мозг исключительно из железа. В центре такой архитектуры будут узлы, аналогичные человеческим нейронам, которые принимают сигналы и затем отправляют импульс дальше. Соединения между "нейронами" играют роль наших синапсов. Внешнюю информацию этот кибермозг может получать от камер и микрофонов — затем данные поступят на внутренний слой обработки, а затем отправятся на выходной уровень, который уже выдаст ответ на поставленную задачу. Похожей на наш мозг систему делает связь памяти и процессора, а также возможность параллельной обработки сигналов. В двух словах, схема такой структуры может выглядеть следующим образом: сенсоры → сеть нейроноподобных узлов → адаптивные связи → локальная память → выходное решение. Технически такой нейроморфный компьютер можно построить на старом добром кремнии с использованием транзисторов и мемристоров, а также специальных нейропроцессоров. Долго, дорого, но результат, считают учёные, может стоить затраченных усилий.

