Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
КОСМОС

Применение ИИ для исследования космоса

Так или иначе, человечество исследовало космос с помощью роботов, управляемых командами с Земли, таких как марсоход «Персеверанс» или вертолет «Индженьюити» на Марсе. Однако такой подход, который можно назвать «родительским контролем», не является жизнеспособным для длительных межзвездных путешествий из-за задержек в связи, даже на скорости света, слабости сигнала на больших расстояниях и невозможности передавать всю необходимую информацию за разумное время. Для межзвездных путешествий нам нужно отправлять зонды, способные самостоятельно принимать решения на основе обстоятельств, и позволить этим «технологическим детям» быть автономными. Подобно тому, как биологические дети покидают дом, они будут сообщать лишь о главных моментах своего пути. Искусственный интеллект (ИИ) обеспечит мозг этих автономных космических зондов. Аппаратная часть этих «ИИ-астронавтов» может быть усилена, чтобы они были устойчивы к опасным условиям межзвездного пространства, таким как повреждения от высокоэнерг
(Изображение предоставлено: Академия космической экономики )
(Изображение предоставлено: Академия космической экономики )

Так или иначе, человечество исследовало космос с помощью роботов, управляемых командами с Земли, таких как марсоход «Персеверанс» или вертолет «Индженьюити» на Марсе. Однако такой подход, который можно назвать «родительским контролем», не является жизнеспособным для длительных межзвездных путешествий из-за задержек в связи, даже на скорости света, слабости сигнала на больших расстояниях и невозможности передавать всю необходимую информацию за разумное время.

Для межзвездных путешествий нам нужно отправлять зонды, способные самостоятельно принимать решения на основе обстоятельств, и позволить этим «технологическим детям» быть автономными. Подобно тому, как биологические дети покидают дом, они будут сообщать лишь о главных моментах своего пути. Искусственный интеллект (ИИ) обеспечит мозг этих автономных космических зондов.

Аппаратная часть этих «ИИ-астронавтов» может быть усилена, чтобы они были устойчивы к опасным условиям межзвездного пространства, таким как повреждения от высокоэнергетических частиц в виде космических лучей, пыли или микрометеоритов. Интеллектуальные биологические системы, такие как люди, были выбраны эволюцией Дарвина для выживания на Земле, защищенные магнитосферой Земли и имеющие природные ресурсы. Люди не подходят для выживания на искусственных космических платформах, учитывая суровые условия, с которыми они столкнутся в течение миллионов или миллиардов лет, которые потребуются для межзвездных путешествий с нашими текущими технологиями движения.

Насколько практично использовать ИИ на космических зондаx? Основные проблемы — это энергоснабжение и масса. В настоящее время ИИ-системы, используемые на Земле, массивны и требуют гигаватт мощности. Эти физические требования создают большие сложности для полетов вдали от Земли. На сегодняшний день большинство космического бюджета выделяется на задачи, связанные с национальной безопасностью и обороной, в спутниках, находящихся близко к Земле, где можно использовать земной ИИ через короткие связи. Научные космические исследования дальних объектов имеют низкий приоритет, занимая менее одного процента от глобального оборонного бюджета в 2,4 триллиона долларов в год.

Лучший способ исследовать Луну, Марс и за их пределами — использовать рой маленьких зондов, каждый из которых оснащен датчиками, передающими данные ИИ-системе для принятия автономных решений. Эти зонды могут сообщать важную информацию по мере выполнения своей миссии. Рой зондов может исследовать большую площадь, чем один крупный зонд, традиционно используемый космическими агентствами.

Аналогично семенам одуванчика, можно запускать системы самовоспроизведения с ИИ и 3D-принтерами, не привязанные к Земле. Эти самовоспроизводящиеся зонды могли бы увеличивать свое количество, используя сырье, найденное в месте назначения.

В краткосрочной перспективе рой зондов можно использовать для обследования поверхности Луны или Марса в поисках ледников, которые могут поддерживать местные экономики. Электролиз может разлагать молекулы воды на водород и кислород с использованием электричества от солнечных батарей, а водород или кислород могут быть использованы как топливо для ракет или оборудования. На Марсе было бы полезно разработать специальные зонды для исследования лавовых труб как потенциальных жилищ, которые защищают людей и инфраструктуру от космических лучей, ультрафиолетового излучения и экстремальных температурных колебаний между днем и ночью. Зонды с ИИ также могли бы искать жизнь на Марсе, растапливая лед или используя микроскопы для исследования марсианской почвы после добавления в нее воды. Наконец, зонды могли бы исследовать марсианские лавовые трубы в поисках ранней жизни на Марсе, включая сохранившиеся наскальные рисунки или древние технологические артефакты.

Предполагая, что мы не уникальны и применяя принцип взаимности к нашему межзвездному окружению, мы должны искать ИИ-астронавтов других цивилизаций, которые могут приблизиться к Земле. Я изложил свои мысли на эту тему в новом эпизоде шоу Шона Райана, который выйдет в эфир 7 октября 2024 года.

Команда исследовательского проекта «Галилей», которую я возглавляю, ведет поиски технологических объектов рядом с Землей, которые могли быть созданы инопланетными цивилизациями. Первый подход заключается в создании новых обсерваторий для наблюдения за небом. Предварительные результаты наблюдений за полумиллионом объектов первой обсерватории «Галилей» в Гарвардском университете будут скоро опубликованы в новой статье. В 2025 году мы планируем построить и запустить еще две обсерватории в других местах. Второй подход включает поиск новых межзвездных объектов и неопознанных объектов в данных обсерватории Рубина в Чили. Наконец, третий подход — изучение межзвездных метеоров. Миллиметровые сферулы, извлеченные с места падения межзвездного метеора IM1, были проанализированы за последний год, и результаты только что опубликованы в новой статье. Мы планируем еще одну экспедицию в 2025 году, чтобы извлечь более крупные фрагменты обломков IM1 и выяснить, был ли это камень или технологический объект.

Будем ли мы исследовать межзвездное пространство с зондами, оснащенными ИИ, или обнаружим, что другие цивилизации сделали это до нас, ближайшие десятилетия будут захватывающими. Жизнь стоит того, чтобы жить, потому что будущее имеет потенциал быть лучше прошлого.

Если вам нравится читать статьи на нашем канале и вы хотите помочь в его развитии, вы можете поддержать канал донатом:

https://www.donationalerts.com/r/blessedmma