Дата-центр на человеческих мозгах запустили в Сингапуре.
Как работают эти "живые" компьютеры? Неужели для их разработки людей скоро начнут использовать как сырьё? И что будет, если эти умники вдруг осознают себя?
Чё за технология такая
Чтобы лучше понять, как всё это работает, придётся вспомнить, как формируется организм человека. На ранних сроках беременности стволовые клетки проходят распределение: часть отправляется строить нервную систему, часть — мышечные ткани и так далее.
Собственно, в этом их главный прикол. Стволовые клетки могут развиться в любую клетку нужного типа, что делает их крайне важными для медицины, а теперь и для технологий. Так, в CL1 используются стволовые клетки человеческого мозга.
Принцип работы "живого" компа
Клетки помещают на кремниевый чип с электродами. По ним компьютер посылает электрические сигналы и считывает их ответы. Этот движ переводится в вычислительную мощность — и получается некий интерфейс между живой тканью и цифровой системой. Биокомп можно программировать обычным кодом.
Главное отличие работы такой системы от традиционных — часть вычислительных задач выполняют нейронные сети, в то время как обычно обработку данных полностью передают электронным процессорам.
Ещё биокомп, как живой организм, нуждается в еде. Поэтому каждые три дня лаборанты подкармливают его коктейлем из сахара, микроэлементов и буферных растворов. А газомешалка закачивает углекислый газ, кислород и азот, поддерживая систему жизнеобеспечения.
У кого вытащили мозги
К счастью, ни один кожаный не пострадал. Чтобы сделать биокомпьютер, клетки мозга, добытые из черепной коробки живого или мёртвого человека, не подойдут. Они быстро погибают, их невозможно транспортировать, сохранив работоспособность нейронов.
Поэтому стартаперам пришлось запариться. Они взяли частицы донорского спинного мозга и начали культивировать их уже в искусственной среде.
Преимущество над "мёртвыми" компами
Главный профит — экономия электроэнергии, которую в немереных количествах пожирает ИИ. По подсчётам разрабов, один модуль CL1 потребляет около 30 ватт, включая системы жизнеобеспечения. А, например, графический процессор Nvidia H100 SXM — аж до 700 ватт. Типичный сервер для ЦОД, содержащий восемь чипов H100, хавает около 10 тысяч ватт.
Кроме того, разрабы предполагают, что нейроны, как элемент биологического происхождения, смогут щёлкать задачки быстрее и эффективнее, чем обычные видеокарты. При бережном обслуживании они остаются жизнеспособными до полугода — срок, который не выдерживает ни один кремниевый сервер.
Живые — значит хрупкие
Поддерживать "жизнь" биокомпьютеров непросто. Если температура подскочит хотя бы на пять градусов — нейронам капут. Также биокомпы пока невозможно производить и продавать в массовых масштабах. Очевидно, мало кто будет готов запариться с поддержанием оптимальных условий для их работы — от температуры до уровня кислорода.
Да и в плане экономии электроэнергии эксперты отмечают, что радоваться рано. Сравнение энергопотребления некорректно без сопоставления вычислительных мощностей. Сейчас большую часть энергии биокомпы тратят на поддержание жизнедеятельности нейронов, а не на вычисления.
Стартаперы признают: пока традиционные кремниевые чипы значительно превосходят биологические системы в быстрых, точных и повторяемых вычислениях, которые нужны, например, для работы больших языковых моделей.
И всё равно как-то… тревожненько?
Создание устойчивого синтетического биологического интеллекта однозначно откроет окно новых возможностей. Но вместе с тем — и новых вызовов.
Главный страх связан с тем, что киборг-системы однажды действительно станут достаточно живыми, чтобы потребовать у человека не только сахарок на подкормку, но и свободу волевых действий. И не обязательно дружественных по отношению к своему создателю.