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### 码云的Comments显示有问题不可信从现在起把开发思路写在这个文件里。
* 先定一个基础的开发目标100x100的点阵在上面随机点一个点人工生命也必须模仿在相似的位置点一个点并具备遗传功能不能做到这一点的人工生命都被自然淘汰模仿最快、最精确的人工生命生存机率最高。
第二步开发目标: 在点阵上从左到右依次点中一横,不能模仿的人工生命全部淘汰。
* 利用优胜夯汰、随机变异、用进废退这三大原则,利用计算机的高速度来让电脑自动生成最优神经网络脑模型,而不是手工从算法着手来模拟人脑,可能是一个捷径,比较适合象我这样的懒人和苯人,因为不用花太多时间去研究算法(模式识别的成果可以引用,因为眼睛是关键的输入兴备区),只需要花时间在模拟环境和编制简单的用进废退逻辑即可。从单细胞进化到多细胞、从青蛙进化到人类,对于大自然来说,它从来就不懂什么是算法,这是一个漫长的、随机的进化过程,但在超级电脑上跑可能只要几天时间,就可能得到一个相当不错的脑模型。当然电脑速度越快、容量越大、环境模拟的越真实,则优胜夯汰后形成的脑结构就越复杂,错的脑模型都被自然淘汰掉了。 从算法着手搭建,还是从模拟环境着手自动进化,这是创建人工生命的两个大方向。模拟环境的难点在于环境本身必须足够复杂、正确。而且必须循序渐进,与脑的进化同步,如果把一群青蛙扔到猴子的模拟环境中,则所有青蛙都会被自然淘汰掉,项目就无法进行下去了。 怎样做到模拟环境的循序渐进目前一种方法是从模仿像素开始到模仿写出123, 到模仿1+1=2到模仿解方程。。。数学是一个比较好的循序渐进的模型后面的知识全部建立在以前的基础上。模仿围棋也可以可以从几格扩大到19格但是模拟围棋比较复杂只能通过两个脑对杀才行没有数学这么简单而数学可以随机出题用标准答案来判定脑模型的解题正确性。 用模拟环境的方法得到的脑模型,可以解决任意问题,直到产生意识现象为止。学完数学可以接着学画画,学完画画可以接着学打球...,前面的学习和后面的学习会自动累加,并产生创造性条件反射,这是神经网络的能力。当它能解决的问题足够复杂时,能够正确解析“我”这个词时,我们可以称他为拥有了"意识"。
* 看不见摸不着的思维,例如心里面想象一幅画,它的物理基础是脑神经元兴奋区确确实实地组成了一幅画。
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