仅因为训练环境的不同,就演化出了截然不同的战术风格。一台像狼,一台像猫。
“这正是我们想要的效果。”苏酥雪在观察记录中写道,“规则感知模块确保了它们的行为底线是一致的、不可动摇的;而在这个底线之上,它们可以根据各自的经验和环境,自由地发展出最适合自己的战术风格。这种多样性本身就是一种战斗力——敌人如果习惯了对付‘狼’,突然遇到一只‘猫’,就会感到不适应。”
风格的诞生带来了另一个有趣的可能性——如果一台战斗单元在长期的实战和训练中积累了丰富的经验,形成了一套高效的战术风格,那么它的类脑网络就变成了一份宝贵的资产。这份资产不应该随着某一台具体的机器报废而消失。
苏酥雪提出了一个大胆的设想:将类脑网络的核心参数——包括训练积累的权重、形成的战术偏好、以及与环境交互中习得的各种隐性知识——从原有的硬件平台中完整地提取出来,然后移植到一台新的硬件平台上。就像把一个老兵的灵魂从一个衰老的身体中取出,放进一个年轻强壮的新身体里。
这个设想在技术上实现起来并不容易。类脑网络的参数与硬件平台之间存在一定程度的耦合——不同的传感器型号、不同的底盘动力学特性、不同的武器系统响应延迟,都会影响网络参数的有效性。直接将一台猎隼的网络参数移植到山魈上,很可能会因为硬件差异而导致性能下降甚至系统不稳定。
但如果在移植过程中,对网络参数进行适当的适配和微调——保留核心的战术决策逻辑,同时让网络通过短时间的自适应训练来熟悉新硬件的特性——那么这个设想就有可能变成现实。
苏酥雪的团队在实验室中进行了第一次移植试验。他们将那台在城市环境训练中形成了独特战术风格的猎隼的类脑网络参数完整提取出来,移植到了一台全新的猎隼机体内。新机体在移植完成后,表现出了一些有趣的行为特征——它在最初的几分钟里显得有些“笨拙”,对新的传感器和驱动系统的响应不够流畅,像是在适应一副陌生的身体。但大约两个小时后,它的动作开始变得流畅起来。到第四个小时,它已经能够像在老机体上一样,娴熟地利用墙角进行伏击和快速切换射击位置。
“它记得以前学过的一切。”负责移植试验的工程师在日志中写道,“虽然身体是新的,但灵魂是旧的。它知道自己是谁,知道自己擅长什么,只是需要一点时间来适应新的手脚。”
在六识系统和类脑移植技术取得进展的同
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