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La carga mental , también conocida como emulación del cerebro completo ( WBE ), es el hipotético proceso futurista de escanear una estructura física del cerebro con la precisión suficiente para crear una emulación del estado mental (incluida la memoria a largo plazo y el "yo") y copiarlo. a una computadora en forma digital . El equipo sería entonces ejecutar una simulación de procesamiento de información del cerebro, de tal manera que respondería esencialmente de la misma manera como el cerebro y la experiencia original que tiene un sensible consciente mente . [1] [2] [3]

Se están llevando a cabo investigaciones importantes en áreas relacionadas en mapeo y simulación del cerebro animal, desarrollo de supercomputadoras más rápidas, realidad virtual , interfaces cerebro-computadora , conectómica y extracción de información de cerebros que funcionan dinámicamente. [4] Según los partidarios, muchas de las herramientas e ideas necesarias para lograr la carga mental ya existen o se encuentran actualmente en desarrollo activo; sin embargo, admitirán que otros son, hasta ahora, muy especulativos, pero dicen que todavía están en el ámbito de la posibilidad de ingeniería.

La carga mental se puede lograr potencialmente mediante cualquiera de dos métodos: copiar y cargar o copiar y eliminar mediante el reemplazo gradual de neuronas (que puede considerarse como una carga destructiva gradual), hasta que el cerebro orgánico original ya no exista y un Un programa de computadora que emula el cerebro toma el control del cuerpo. En el caso del primer método, la carga mental se lograría escaneando y mapeando las características sobresalientes de un cerebro biológico, y luego almacenando y copiando ese estado de información en un sistema informático u otro dispositivo computacional. Lo biológicoEs posible que el cerebro no sobreviva al proceso de copia o que se destruya deliberadamente durante el mismo en algunas variantes de carga. La mente simulada podría estar dentro de una realidad virtual o un mundo simulado , respaldada por un modelo anatómico de simulación corporal en 3D. Alternativamente, la mente simulada podría residir en una computadora dentro (o bien conectada o controlada remotamente) de un robot (no necesariamente humanoide ) o un cuerpo biológico o cibernético . [5]

Entre algunos futuristas y dentro de la parte del movimiento transhumanista , la carga mental se trata como una importante tecnología propuesta para prolongar la vida . Algunos creen que la carga mental es la mejor opción actual de la humanidad para preservar la identidad de la especie, a diferencia de la criónica . Otro objetivo de la carga mental es proporcionar una copia de seguridad permanente de nuestro "archivo mental", para permitir viajes espaciales interestelares y un medio para que la cultura humana sobreviva a un desastre global haciendo una copia funcional de una sociedad humana en un dispositivo informático. Algunos futuristas analizan la emulación del cerebro completo como un "punto final lógico" [5] de la neurociencia computacional de actualidad ycampos de la neuroinformática , tanto sobre simulación cerebral con fines de investigación médica. Se discute en publicaciones de investigación de inteligencia artificial como un enfoque para la IA fuerte ( inteligencia artificial general ) y al menos para una superinteligencia débil . Otro enfoque es la IA de semillas , que no se basaría en cerebros existentes. La inteligencia basada en computadora, como una carga, podría pensar mucho más rápido que un humano biológico, incluso si no fuera más inteligente. Una sociedad de cargas a gran escala podría, según los futuristas, dar lugar a una singularidad tecnológica , lo que significa una disminución repentina y constante en el tiempo en el desarrollo exponencial de la tecnología.[6] La carga mental es una característica conceptual central de numerosas novelas, películas y juegos de ciencia ficción .

Resumen

El consenso neurocientífico establecido es que la mente humana es en gran medida una propiedad emergente del procesamiento de información de su red neuronal . [7]

Los neurocientíficos han afirmado que las funciones importantes que realiza la mente, como el aprendizaje, la memoria y la conciencia, se deben a procesos puramente físicos y electroquímicos del cerebro y se rigen por las leyes aplicables. Por ejemplo, Christof Koch y Giulio Tononi escribieron en IEEE Spectrum :

La conciencia es parte del mundo natural. Depende, creemos, sólo de las matemáticas y la lógica y de las leyes imperfectamente conocidas de la física, la química y la biología; no surge de alguna cualidad mágica o de otro mundo. [8]

El concepto de carga mental se basa en esta visión mecanicista de la mente y niega la visión vitalista de la vida y la conciencia humanas. [9]

Eminentes científicos informáticos y neurocientíficos han predicho que las computadoras avanzadas serán capaces de pensar e incluso alcanzar la conciencia, incluidos Koch y Tononi, [8] Douglas Hofstadter , [10] Jeff Hawkins , [10] Marvin Minsky , [11] Randal A. Koene y Rodolfo Llinás . [12]

Muchos teóricos han presentado modelos del cerebro y han establecido una serie de estimaciones de la cantidad de potencia informática necesaria para simulaciones parciales y completas. [5] [ cita requerida ] Usando estos modelos, algunos han estimado que la carga puede ser posible dentro de décadas si continúan las tendencias como la ley de Moore . [13]

Beneficios teóricos y aplicaciones

"Inmortalidad" o respaldo

En teoría, si la información y los procesos de la mente pueden disociarse del cuerpo biológico, ya no están vinculados a los límites individuales y la vida útil de ese cuerpo. Además, la información dentro de un cerebro podría copiarse o transferirse total o parcialmente a uno o más sustratos (incluido el almacenamiento digital u otro cerebro), de tal modo, desde una perspectiva puramente mecanicista, reduciendo o eliminando el "riesgo de mortalidad" de dicha información. Esta propuesta general fue discutida en 1971 por el biogerontólogo George M. Martin de la Universidad de Washington . [14]

Exploración espacial

Se podría utilizar un "astronauta cargado" en lugar de un astronauta "vivo" en un vuelo espacial humano , evitando los peligros de la gravedad cero , el vacío del espacio y la radiación cósmica para el cuerpo humano . Permitiría el uso de naves espaciales más pequeñas, como la StarChip propuesta , y permitiría distancias de viaje interestelares virtualmente ilimitadas . [15]

Tecnologías y técnicas relevantes

El enfoque de la carga mental, en el caso de copiar y transferir, está en la adquisición de datos, más que en el mantenimiento de datos del cerebro. Se puede utilizar un conjunto de enfoques conocidos como descarga acoplada libremente (LCOL) en el intento de caracterizar y copiar el contenido mental de un cerebro. [16] El enfoque LCOL puede aprovechar los autoinformes, los registros de vida y las grabaciones de video que pueden analizarse mediante inteligencia artificial. Un enfoque de abajo hacia arriba puede centrarse en la resolución y morfología específicas de las neuronas, los tiempos de pico de las neuronas, los momentos en los que las neuronas producen respuestas de potencial de acción.

Complejidad computacional

Estimaciones de cuánta potencia de procesamiento se necesita para emular un cerebro humano en varios niveles, junto con las supercomputadoras más rápidas y lentas de TOP500 y una PC de $ 1000. Tenga en cuenta la escala logarítmica. La línea de tendencia (exponencial) para la supercomputadora más rápida refleja una duplicación cada 14 meses. Kurzweil cree que la carga mental será posible en la simulación neuronal, mientras que el informe Sandberg & Bostrom es menos seguro acerca de dónde surge la conciencia. [17]

Los defensores de la carga mental apuntan a la ley de Moore para respaldar la noción de que se espera que la potencia informática necesaria esté disponible en unas pocas décadas. Sin embargo, los requisitos computacionales reales para ejecutar una mente humana cargada son muy difíciles de cuantificar, lo que potencialmente hace que dicho argumento sea engañoso.

Independientemente de las técnicas utilizadas para capturar o recrear la función de una mente humana, es probable que las demandas de procesamiento sean inmensas, debido a la gran cantidad de neuronas en el cerebro humano junto con la considerable complejidad de cada neurona.

En 2004, Henry Markram , investigador principal del Blue Brain Project , declaró que "no es [su] objetivo construir una red neuronal inteligente", basándose únicamente en las demandas computacionales que tendría un proyecto de este tipo. [18]

Será muy difícil porque, en el cerebro, cada molécula es una computadora poderosa y necesitaríamos simular la estructura y función de billones y billones de moléculas, así como todas las reglas que gobiernan cómo interactúan. Literalmente, necesitaría computadoras que fueran billones de veces más grandes y más rápidas que cualquier otra existente en la actualidad. [19]

Cinco años más tarde, después de la exitosa simulación de parte del cerebro de una rata, Markram se mostró mucho más audaz y optimista. En 2009, como director del Blue Brain Project, afirmó que "se puede construir un cerebro humano artificial funcional y detallado en los próximos 10 años". [20] En menos de dos años, se reconoció que el proyecto estaba mal gestionado y sus afirmaciones exageradas, y se le pidió a Markram que renunciara. [21] [22]

La capacidad computacional requerida depende en gran medida del nivel elegido de escala del modelo de simulación: [5]

Escala de escaneo y mapeo de un individuo

Al modelar y simular el cerebro de un individuo específico, se debe extraer un mapa cerebral o una base de datos de conectividad que muestre las conexiones entre las neuronas de un modelo anatómico del cerebro. Para la simulación de todo el cerebro, este mapa de red debe mostrar la conectividad de todo el sistema nervioso , incluida la médula espinal , los receptores sensoriales y las células musculares . El escaneo destructivo de una pequeña muestra de tejido del cerebro de un ratón, incluidos los detalles sinápticos, es posible a partir de 2010. [23]

Sin embargo, si la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo incluyen la activación prolongada o repetida de neuronas, así como procesos dinámicos intraneurales, el estado de la señal eléctrica y química de las sinapsis y las neuronas puede ser difícil de extraer. La mente cargada puede entonces percibir una pérdida de memoria de los eventos y procesos mentales inmediatamente antes del momento del escaneo cerebral. [5]

Se ha estimado que un mapa cerebral completo ocupa menos de 2 x 10 16 bytes (20.000 TB) y almacenaría las direcciones de las neuronas conectadas, el tipo de sinapsis y el "peso" de la sinapsis para cada una de las 10 15 sinapsis del cerebro . [5] [ verificación fallida ] Sin embargo, las complejidades biológicas de la verdadera función cerebral (por ejemplo, los estados epigenéticos de las neuronas, los componentes proteicos con múltiples estados funcionales, etc.) pueden impedir una predicción precisa del volumen de datos binarios necesarios para representar fielmente un funcionamiento de la mente humana.

Seccionamiento en serie

Seccionamiento en serie de un cerebro

Un posible método para cargar la mente es la sección en serie, en la que el tejido cerebral y quizás otras partes del sistema nervioso se congelan y luego se escanean y analizan capa por capa, que para muestras congeladas a nanoescala requiere un crio- ultramicrotomo , capturando así la estructura de las neuronas y sus interconexiones. [24] La superficie expuesta del tejido nervioso congelado sería escaneada y registrada, y luego se removería la capa superficial de tejido. Si bien este sería un proceso muy lento y laborioso, actualmente se están realizando investigaciones para automatizar la recolección y microscopía de secciones seriadas. [25] A continuación, se analizarían las exploraciones y se volvería a crear un modelo de la red neuronal en el sistema en el que se cargaba la mente.

Existen incertidumbres con este enfoque utilizando las técnicas actuales de microscopía. Si es posible replicar la función de la neurona solo a partir de su estructura visible, entonces la resolución proporcionada por un microscopio electrónico de barrido sería suficiente para tal técnica. [25] Sin embargo, como la función del tejido cerebral está parcialmente determinada por eventos moleculares (particularmente en las sinapsis , pero también en otros lugares de la membrana celular de la neurona ), esto puede no ser suficiente para capturar y simular funciones neuronales. Puede ser posible extender las técnicas de seccionamiento en serie y capturar la composición molecular interna de las neuronas, mediante el uso de inmunohistoquímica sofisticada.métodos de tinción que luego podrían leerse mediante microscopía de barrido láser confocal . Sin embargo, dado que actualmente no se conoce la génesis fisiológica de la "mente", es posible que este método no pueda acceder a toda la información bioquímica necesaria para recrear un cerebro humano con suficiente fidelidad.

Imágenes del cerebro

Proceso desde la adquisición de resonancia magnética hasta la red estructural del cerebro completo [26]
Magnetoencefalografía

Es posible crear mapas funcionales en 3D de la actividad cerebral, utilizando tecnología avanzada de neuroimagen , como resonancia magnética funcional (fMRI, para mapear cambios en el flujo sanguíneo), magnetoencefalografía.(MEG, para mapeo de corrientes eléctricas), o combinaciones de múltiples métodos, para construir un modelo tridimensional detallado del cerebro utilizando métodos no invasivos y no destructivos. Hoy en día, la resonancia magnética funcional a menudo se combina con la MEG para crear mapas funcionales de la corteza humana durante tareas cognitivas más complejas, ya que los métodos se complementan entre sí. Aunque la tecnología de imágenes actual carece de la resolución espacial necesaria para recopilar la información necesaria para dicho escaneo, se prevé que importantes desarrollos recientes y futuros mejorarán sustancialmente las resoluciones espaciales y temporales de las tecnologías existentes. [27]

Simulación cerebral

Existe un trabajo en curso en el campo de la simulación cerebral, que incluye simulaciones parciales y totales de algunos animales. Por ejemplo, el gusano redondo C. elegans , la mosca de la fruta Drosophila y el ratón se han simulado en diversos grados. [ cita requerida ]

El Proyecto Cerebro Azul del Instituto Cerebro y Mente de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne , Suiza , es un intento de crear un cerebro sintético mediante ingeniería inversa de los circuitos cerebrales de mamíferos.

Problemas

Problemas prácticos

Kenneth D. Miller, profesor de neurociencia en Columbia y codirector del Centro de Neurociencia Teórica, planteó dudas sobre la practicidad de la carga mental. Su principal argumento es que reconstruir neuronas y sus conexiones es en sí mismo una tarea formidable, pero está lejos de ser suficiente. El funcionamiento del cerebro depende de la dinámica del intercambio de señales eléctricas y bioquímicas entre neuronas; por lo tanto, capturarlos en un solo estado "congelado" puede resultar insuficiente. Además, la naturaleza de estas señales puede requerir un modelado hasta el nivel molecular y más allá. Por lo tanto, aunque no rechaza la idea en principio, Miller cree que la complejidad de la duplicación "absoluta" de una mente individual es insuperable durante los cientos de años más cercanos. [28]

Problemas filosóficos

Subyacente al concepto de "carga de la mente" (más exactamente "transferencia de la mente") está la filosofía general de que la conciencia se encuentra dentro del procesamiento de la información del cerebro y es, en esencia, una característica emergente que surge de los patrones de organización de alto nivel de una gran red neuronal, y que los mismos patrones de organización pueden realizarse en otros dispositivos de procesamiento. La carga de la mente también se basa en la idea de que la mente humana (el "yo" y la memoria a largo plazo), al igual que las mentes no humanas, está representada por las rutas de la red neuronal actual y los pesos de las sinapsis cerebrales en lugar de por un dualistay alma y espíritu místicos. La mente o "alma" puede definirse como el estado de información del cerebro, y es inmaterial sólo en el mismo sentido que el contenido de información de un archivo de datos o el estado de un software de computadora que reside actualmente en la memoria del espacio de trabajo del computadora. Los datos que especifican el estado de la información de la red neuronal se pueden capturar y copiar como un "archivo de computadora" del cerebro y volver a implementar en una forma física diferente. [29] Esto no niega que las mentes estén ricamente adaptadas a sus sustratos. [30]Una analogía con la idea de la carga mental es copiar el estado de información temporal (los valores variables) de un programa de computadora desde la memoria de la computadora a otra computadora y continuar su ejecución. Es posible que la otra computadora tenga una arquitectura de hardware diferente, pero emula el hardware de la primera computadora.

Estos problemas tienen una larga historia. En 1775, Thomas Reid escribió: [31] “Me alegraría saber ... si cuando mi cerebro ha perdido su estructura original, y cuando unos cien años después de que los mismos materiales se fabriquen tan curiosamente como para convertirse en un ser inteligente, si digo que seré yo; o, si, dos o tres de esos seres debieran formarse a partir de mi cerebro; si todos serán yo y, en consecuencia, el mismo ser inteligente ".

Una porción considerable de transhumanistas y singularitarios depositan una gran esperanza en la creencia de que pueden volverse inmortales, creando una o muchas copias funcionales no biológicas de sus cerebros, dejando así su "capa biológica". Sin embargo, la filósofa y transhumanista Susan Schneider afirma que, en el mejor de los casos, la carga crearía una copia de la mente de la persona original. [32]Schneider está de acuerdo en que la conciencia tiene una base computacional, pero esto no significa que podamos subir y sobrevivir. Según sus opiniones, "cargar" probablemente resultaría en la muerte del cerebro de la persona original, mientras que solo los observadores externos pueden mantener la ilusión de que la persona original sigue viva. Porque es inverosímil pensar que la propia conciencia dejaría el cerebro y viajaría a un lugar remoto; los objetos físicos ordinarios no se comportan de esta manera. Los objetos ordinarios (rocas, tablas, etc.) no están simultáneamente aquí y en otros lugares. En el mejor de los casos, se crea una copia de la mente original. [32] Los correlatos neuronales de la conciencia , una subrama de la neurociencia, establece que la conciencia puede ser considerada como una propiedad dependiente del estado de algún complejo indefinido., sistema biológico adaptativo y altamente interconectado. [33]

Otros han argumentado en contra de tales conclusiones. Por ejemplo, el transhumanista budista James Hughes ha señalado que esta consideración solo llega hasta cierto punto: si uno cree que el yo es una ilusión, las preocupaciones sobre la supervivencia no son razones para evitar la carga, [34] y Keith Wiley ha presentado un argumento en el que todos los resultados a las mentes de un procedimiento de carga se les concede la misma primacía en su reivindicación de la identidad original, de modo que la supervivencia del yo se determina retroactivamente desde una posición estrictamente subjetiva. [35] [36]Algunos también han afirmado que la conciencia es parte de un sistema extrabiológico que aún no se ha descubierto; por lo tanto, no puede entenderse completamente bajo las limitaciones actuales de la neurobiología. Sin la transferencia de la conciencia, la verdadera carga mental o la inmortalidad perpetua no se puede lograr en la práctica. [37]

Otra consecuencia potencial de la carga mental es que la decisión de "cargar" puede crear un manipulador de símbolos sin sentido en lugar de una mente consciente (ver zombi filosófico ). [38] [39] ¿Debemos suponer que una carga es consciente si muestra comportamientos que son altamente indicativos de conciencia? ¿Debemos asumir que una carga es consciente si insiste verbalmente en que es consciente? [40] ¿Podría haber un límite superior absoluto en la velocidad de procesamiento por encima del cual no se pueda mantener la conciencia? El misterio de la conciencia impide una respuesta definitiva a esta pregunta. [41]Numerosos científicos, incluido Kurzweil, creen firmemente que la respuesta sobre si una entidad separada es consciente (con un 100% de confianza) es fundamentalmente incognoscible, ya que la conciencia es inherentemente subjetiva (ver solipsismo ). Independientemente, algunos científicos creen firmemente que la conciencia es la consecuencia de procesos computacionales que son neutrales al sustrato. Por el contrario, numerosos científicos creen que la conciencia puede ser el resultado de alguna forma de computación cuántica dependiente del sustrato (ver mente cuántica ). [42] [43] [44]

A la luz de la incertidumbre sobre si considerar las cargas como conscientes, Sandberg propone un enfoque cauteloso: [45]

Principio de asumir más (PAM): Suponga que cualquier sistema emulado podría tener las mismas propiedades mentales que el sistema original y trátelo en consecuencia.

Implicaciones éticas y legales

El proceso de desarrollo de la tecnología de emulación plantea problemas éticos relacionados con el bienestar animal y la conciencia artificial . [45] La neurociencia necesaria para desarrollar la emulación cerebral requeriría la experimentación con animales, primero en invertebrados y luego en pequeños mamíferos antes de pasar a los humanos. A veces, los animales solo necesitarían ser sacrificados para extraer, cortar y escanear sus cerebros, pero a veces se requerirían medidas conductuales e in vivo , lo que podría causar dolor a los animales vivos. [45]

Además, las emulaciones de animales resultantes pueden sufrir en sí mismas, dependiendo de las opiniones que uno tenga sobre la conciencia. [45] Bancroft defiende la verosimilitud de la conciencia en las simulaciones cerebrales sobre la base del experimento mental de los " qualia que se desvanecen " de David Chalmers . Luego concluye: [46] "Si, como sostengo anteriormente, una simulación computacional suficientemente detallada del cerebro es potencialmente operativamente equivalente a un cerebro orgánico, se deduce que debemos considerar extender las protecciones contra el sufrimiento a las simulaciones".

Podría ayudar a reducir el sufrimiento de la emulación desarrollar equivalentes virtuales de la anestesia, así como omitir el procesamiento relacionado con el dolor y / o la conciencia. Sin embargo, algunos experimentos pueden requerir una emulación animal en pleno funcionamiento y sufrimiento. Los animales también pueden sufrir por accidente debido a fallas y falta de conocimiento sobre qué partes de sus cerebros están sufriendo. [45] También surgen preguntas sobre el estado moral de las emulaciones cerebrales parciales , así como sobre la creación de emulaciones neuromórficas que se inspiran en los cerebros biológicos pero se construyen de manera algo diferente. [46]

Las emulaciones cerebrales pueden borrarse mediante virus informáticos o malware, sin necesidad de destruir el hardware subyacente. Esto puede hacer que el asesinato sea más fácil que para los humanos físicos. El atacante podría tomar la potencia informática para su propio uso. [47]

Surgen muchas preguntas sobre la personalidad jurídica de las emulaciones. [48] ¿Se les otorgarían los derechos de los humanos biológicos? Si una persona hace una copia emulada de sí misma y luego muere, ¿la emulación hereda su propiedad y cargos oficiales? ¿Podría la emulación pedir "desconectar" cuando su versión biológica estuviera en estado terminal o en coma? ¿Sería útil tratar a las emulaciones como adolescentes durante unos años para que el creador biológico mantuviera un control temporal? ¿Las emulaciones criminales recibirán la pena de muerte o se les dará una modificación forzada de datos como una forma de "rehabilitación"? ¿Podría una subida tener derechos matrimoniales y de cuidado de niños? [48]

Si las mentes simuladas se hicieran realidad y si se les asignaran derechos propios, podría resultar difícil garantizar la protección de los "derechos humanos digitales". Por ejemplo, los investigadores de las ciencias sociales podrían verse tentados a exponer en secreto mentes simuladas, o sociedades enteras aisladas de mentes simuladas, a experimentos controlados en los que muchas copias de las mismas mentes se exponen (en serie o simultáneamente) a diferentes condiciones de prueba. [ cita requerida ]

Implicaciones políticas y económicas

Las emulaciones podrían crear una serie de condiciones que podrían aumentar el riesgo de guerra, incluida la desigualdad, los cambios en la dinámica del poder, una posible carrera de armamentos tecnológicos para crear emulaciones primero, ventajas de primer golpe , una fuerte lealtad y voluntad de "morir" entre las emulaciones y los factores desencadenantes. por prejuicios racistas, xenófobos y religiosos. [47] Si las emulaciones funcionan mucho más rápido que los humanos, es posible que los líderes humanos no tengan tiempo suficiente para tomar decisiones acertadas o negociar. Es posible que los humanos reaccionen violentamente contra el creciente poder de las emulaciones, especialmente si deprimen los salarios humanos. Es posible que las emulaciones no confíen entre sí, e incluso las medidas defensivas bien intencionadas pueden interpretarse como una ofensa . [47]

Cronogramas de emulación y riesgo de IA

Hay muy pocas tecnologías viables que los humanos se hayan abstenido de desarrollar. Las tecnologías de neurociencia y hardware de computadora que pueden hacer posible la emulación cerebral son ampliamente deseadas por otras razones y, lógicamente, su desarrollo continuará en el futuro. Suponiendo que llegue la tecnología de emulación, la pregunta es si deberíamos acelerar o ralentizar su avance. [47]

Argumentos para acelerar la investigación de la emulación cerebral:

  • Si la neurociencia es el cuello de botella en la emulación del cerebro en lugar de la potencia informática, los avances en la emulación pueden ser más erráticos e impredecibles según el momento en que sucedan nuevos descubrimientos científicos. [47] [49] [50] Una potencia informática limitada significaría que las primeras emulaciones funcionarían más lentamente y, por lo tanto, serían más fáciles de adaptar, y habría más tiempo para que la tecnología hiciera la transición a través de la sociedad. [50]
  • Las mejoras en la fabricación, la impresión 3D y la nanotecnología pueden acelerar la producción de hardware, [47] lo que podría aumentar el "exceso de computación" [51] del exceso de hardware en relación con la neurociencia.
  • Si un grupo de desarrollo de IA tuviera un liderazgo en tecnología de emulación, tendría más tiempo subjetivo para ganar una carrera armamentista y construir la primera IA sobrehumana. Debido a que sería menos apresurado, tendría más libertad para considerar los riesgos de la IA. [52] [53]

Argumentos para ralentizar la investigación de la emulación cerebral:

  • Una mayor inversión en la emulación del cerebro y la ciencia cognitiva asociada podría mejorar la capacidad de los investigadores de inteligencia artificial (IA) para crear algoritmos "neuromórficos" (inspirados en el cerebro), como redes neuronales, aprendizaje reforzado y percepción jerárquica. Esto podría acelerar los riesgos de la IA incontrolada . [47] [53]Los participantes en un taller de IA de 2011 estimaron un 85% de probabilidad de que la IA neuromórfica llegara antes de la emulación cerebral. Esto se basó en la idea de que la emulación del cerebro requeriría comprender algunos componentes del cerebro, y sería más fácil manipularlos que reconstruir todo el cerebro en su forma original. Por un margen muy estrecho, los participantes en general se inclinaron hacia la opinión de que acelerar la emulación del cerebro aumentaría el riesgo esperado de IA. [52]
  • Esperar podría dar a la sociedad más tiempo para pensar en las consecuencias de la emulación cerebral y desarrollar instituciones para mejorar la cooperación. [47] [53]

La investigación de la emulación también aceleraría la neurociencia en su conjunto, lo que podría acelerar los avances médicos, la mejora cognitiva, los detectores de mentiras y la capacidad de manipulación psicológica . [53]

Las emulaciones pueden ser más fáciles de controlar que la IA de novo porque

  1. Las habilidades humanas, las tendencias de comportamiento y las vulnerabilidades se comprenden más a fondo, por lo que las medidas de control pueden ser más intuitivas y fáciles de planificar. [52] [53]
  2. Las emulaciones podrían heredar más fácilmente las motivaciones humanas. [53]
  3. Las emulaciones son más difíciles de manipular que la IA de novo , porque los cerebros son desordenados y complicados; esto podría reducir los riesgos de su rápido despegue. [47] [53] Además, las emulaciones pueden ser más voluminosas y requerir más hardware que AI, lo que también reduciría la velocidad de una transición. [53] A diferencia de la IA, una emulación no podría expandirse rápidamente más allá del tamaño de un cerebro humano. [53] Las emulaciones que se ejecutan a velocidades digitales tendrían menos diferencial de inteligencia con respecto a la IA y, por lo tanto, podrían controlar más fácilmente la IA. [53]

Como contrapunto a estas consideraciones, Bostrom señala algunas desventajas:

  1. Incluso si comprendemos mejor el comportamiento humano, la evolución del comportamiento de emulación en la superación personal podría ser mucho menos predecible que la evolución de la IA segura de novo en la superación personal. [53]
  2. Es posible que las emulaciones no hereden todas las motivaciones humanas. Quizás heredarían nuestras motivaciones más oscuras o se comportarían de manera anormal en el entorno desconocido del ciberespacio. [53]
  3. Incluso si hay un despegue lento hacia las emulaciones, aún habría una segunda transición a la IA de novo más adelante. Dos explosiones de inteligencia pueden significar un riesgo más total. [53]

Debido a las dificultades postuladas que plantearía una superinteligencia generada por emulación cerebral completa para el problema de control, el científico informático Stuart J. Russell en su libro Compatible con humanos rechaza la creación de una, llamándola simplemente "tan obviamente una mala idea". [54]

Defensores

Ray Kurzweil , director de ingeniería de Google , ha predicho durante mucho tiempo que las personas podrán "cargar" todo su cerebro en las computadoras y volverse "digitalmente inmortales" para 2045. Kurzweil hizo esta afirmación durante muchos años, por ejemplo, durante su discurso en 2013 en el Congreso Internacional Global Futures 2045 en Nueva York, que afirma suscribirse a un conjunto similar de creencias. [55] La carga mental también ha sido defendida por varios investigadores en neurociencia e inteligencia artificial , como el fallecido Marvin Minsky . [ cita requerida ]En 1993, Joe Strout creó un pequeño sitio web llamado Mind Uploading Home Page, y comenzó a defender la idea en los círculos criónicos y en otras partes de la red. Ese sitio no se ha actualizado activamente en los últimos años, pero ha generado otros sitios, incluido MindUploading.org, dirigido por Randal A. Koene , quien también modera una lista de correo sobre el tema. Estos defensores ven la carga mental como un procedimiento médico que eventualmente podría salvar innumerables vidas.

Muchos transhumanistas esperan el desarrollo y despliegue de la tecnología de carga mental, y transhumanistas como Nick Bostrom predicen que será posible en el siglo XXI debido a tendencias tecnológicas como la ley de Moore. [5]

Michio Kaku , en colaboración con Science , presentó un documental, Sci Fi Science: Physics of the Impossible , basado en su libro Physics of the Impossible . El episodio cuatro, titulado "Cómo teletransportarse", menciona que la carga mental a través de técnicas como el entrelazamiento cuántico y la emulación de todo el cerebro utilizando una máquina de resonancia magnética avanzada puede permitir que las personas sean transportadas a grandes distancias casi a la velocidad de la luz.

El libro Beyond Humanity: CyberEvolution and Future Minds de Gregory S. Paul y Earl D. Cox, trata sobre la eventual (y, para los autores, casi inevitable) evolución de las computadoras en seres sensibles , pero también trata sobre la transferencia de la mente humana. Wetwares: Experiments in PostVital Living, de Richard Doyle , trata extensamente de la carga desde la perspectiva de la encarnación distribuida, argumentando, por ejemplo, que los humanos son actualmente parte del "fenotipo de vida artificial". La visión de Doyle invierte la polaridad en la carga, con formas de vida artificiales como las cargas que buscan activamente la encarnación biológica como parte de su estrategia reproductiva.

Ver también

  • Mente subiendo en ficción
  • Iniciativa BRAIN
  • Trasplante de cerebro
  • Lectura del cerebro
  • Cyborg
  • Cylon (reinventado)
  • Transhumanismo democrático
  • Proyecto Cerebro Humano
  • Cerebro aislado
  • Neuralink
  • Posthumanización
  • Robotoide
  • Barco de Teseo : experimento mental que pregunta si los objetos que tienen todas las partes reemplazadas siguen siendo fundamentalmente el mismo objeto.
  • Hipótesis de simulación
  • Simulismo
  • Telepatía habilitada tecnológicamente
  • prueba de Turing
  • El futuro del trabajo y la muerte
  • Cuarto chino

Referencias

  1. ^ Un marco para enfoques para la transferencia del sustrato de la mente , Sim Bamford
  2. ^ Goertzel, BEN; Ikle ', Matthew (2012). "Introducción". Revista Internacional de Conciencia de las Máquinas . 04 : 1–3. doi : 10.1142 / S1793843012020015 .
  3. ^ Mentes fusionadas: escenarios de mente grupal relacionados con la carga del cerebro
  4. ^ Kay KN, Naselaris T, Prenger RJ, Gallant JL (marzo de 2008). "Identificación de imágenes naturales a partir de la actividad del cerebro humano" . Naturaleza . 452 (7185): 352–5. Código Bibliográfico : 2008Natur.452..352K . doi : 10.1038 / nature06713 . PMC 3556484 . PMID 18322462 .  
  5. ^ a b c d e f g Sandberg, Anders ; Boström, Nick (2008). Emulación de cerebro completo: una hoja de ruta (PDF) . Informe técnico # 2008‐3. Instituto del Futuro de la Humanidad, Universidad de Oxford . Consultado el 5 de abril de 2009 . La idea básica es tomar un cerebro en particular, escanear su estructura en detalle y construir un modelo de software que sea tan fiel al original que, cuando se ejecute en el hardware apropiado, se comportará esencialmente de la misma manera que el cerebro original. .
  6. ^ Goertzel, Ben (diciembre de 2007). "Inteligencia general artificial a nivel humano y la posibilidad de una singularidad tecnológica: una reacción a la singularidad está cerca de Ray Kurzweil, y la crítica de McDermott a Kurzweil" . Inteligencia artificial . 171 (18, Edición especial de revisión): 1161–1173. doi : 10.1016 / j.artint.2007.10.011 .
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