¿Métodos para contener/combatir las nanomáquinas Von Neumann de "goo gris"?

El escenario gris del fin del mundo en el que muchas pequeñas máquinas microscópicas autorreplicantes de Von Neumann básicamente comen todo para hacer más de sí mismas. Eventualmente todo es una sustancia pegajosa gris.

Suponiendo que son electromecánicos, microscópicos, tienen un método de destrucción y recombinación a nivel molecular/atómico, no se consumirán entre sí, obtendrán su energía de la energía química liberada al no usar todos los materiales que consumen, sino calor/ resistentes a la presión debido a las condiciones que se formarían en una gran cantidad de ellos, y posiblemente estén conectados a través de algún tipo de red, formando una mente de colmena, ¿qué métodos de contención o destrucción (aparte de nunca migrar de IPv6) serían efectivos para combatir esta amenaza?

¿Hasta dónde tendrían que extenderse antes de que la única opción sea bombardear desde la órbita? ¿Qué pasa si son solares/geotérmicos y requieren luz solar para continuar funcionando, de lo contrario hibernan?

Naturalmente, habría algunos lugares donde crecerían más rápido, debido a la facilidad para obtener energía de los materiales. La madera y el material orgánico se consumirían rápidamente , mientras que el agua llevaría mucho tiempo y tendría una gran pérdida de material para obtener energía (en serio, ¿qué es más estable que el H2O?). ¿Podría esto ser explotado en defensa contra ellos?

Probablemente no sea suficiente como respuesta, pero en las historias que he leído, el combate contra ellos fue nanomáquinas que no tenían que preocuparse por la autopropagación indefinida. Básicamente, mata la sustancia pegajosa mala con una sustancia viscosa gris diferente que se la comería más rápido y luego moriría.
Una vez que comienzan a desarrollar una mente de colmena, estás en problemas, porque ahora tienes un adversario inteligente con más recursos que tú y una tremenda capacidad de recuperación. ¿Puedo recomendar debilitar explícitamente la "calidad" máxima de la mente de colmena para que tengamos una oportunidad?

Respuestas (7)

Realmente depende de cómo funcionan.

Software

Inyectar un virus de software para interrumpir la red podría funcionar si son reprogramables.

Goo rival

Agregue sus propias nanomáquinas que desarman las primeras y las reconstruyan a sí mismas y luego las apaguen.

Armas de energía

Se pueden usar armas de energía dirigida o similares para destruirlos sin presentarles más material para convertir.

Materiales resistentes

Si se pudiera desarrollar un material que no puedan consumir (por ejemplo, una aleación lo suficientemente fuerte), entonces se podría construir algo para entrar y manejarlos.

Privación de poder

Deben estar alimentados por algo, sea lo que sea, privarlos de ello. Por ejemplo, si funcionan con energía solar, se podría construir un gran escudo entre ellos y el sol para proteger el planeta y luego esperar hasta que se vuelva inactivo.

Singularidad

Déjalas caer en un agujero negro. :)

sensibilidad

Si desarrollan inteligencia, se vuelve mucho más difícil ya que tomarán contramedidas activas. Sin embargo, al menos entonces tienes la oportunidad de negociar.

La fuerza de la nanomáquina rival a veces se conoce como "goo azul", ya que vigila al otro goo.
No olvides el interruptor de apagado. ¿ Seguro que sus creadores se acordaron de poner uno? ¿No es así?
Tal vez imanes realmente fuertes, que podrían atraer una sustancia viscosa gris o borrar su memoria.
Goo rival parece ser la única solución, porque si todo lo que se requiere es una sola nanomáquina para comenzar todo de nuevo, entonces destruirlos con armas de energía o bloqueando el Sol no funcionará: todo lo que se necesita es una sola nanomáquina que se transporta involuntariamente a otro lugar. para comenzar el problema de nuevo.
Un ángulo más después de Sentience: Empathy Education. Haz que Grey Goo sea tu amigo y limita la expansión voluntariamente :)

Grey goo es solo otra forma de vida. Por lo tanto, la experiencia en la lucha contra formas de vida indeseables en la Tierra puede ser útil.

  • A partir de la experiencia con la vida en la Tierra, sabemos que la vida durante miles de millones de años de desarrollo todavía no consumió todos los recursos y el espacio en la Tierra, e incluso no cubrió toda su superficie. Incluso el océano no está completamente lleno, aunque sabemos que cada microscópica gota de agua tiene miles de millones de células y virus.

  • La vida en la Tierra sufre evolución y mutación en su desarrollo. Es más beneficioso para un organismo consumir otros organismos que extraer los recursos del medio ambiente. Esto se debe a que otros organismos tienen concentraciones más altas de materiales útiles y sus partes (como los aminoácidos) pueden reutilizarse.

  • Cualquier organismo que consume recursos del entorno muy rápidamente y se reproduce rápidamente sin límites, es evolutivamente inestable porque se pone en peligro de consumir todos los recursos a su alrededor y morir.

  • Pero es menos probable que cualquier forma de vida artificial sufra mutaciones que la vida química, a menos que las mutaciones fueran intencionadas por los creadores. Es más probable que un cambio aleatorio en el código del programa rompa el programa por completo que un cambio en el ADN.

La analogía con la lucha contra las enfermedades infecciosas y los parásitos del incesto indica que un antibiótico o insecticida se puede desarrollar con bastante rapidez. Sin embargo, la forma de vida objetivo puede desarrollar una resistencia que haría ineficaz el tratamiento particular.

Dado que Grey Goo probablemente exhibiría una velocidad de mutaciones muy lenta, es razonable esperar que cualquier tratamiento contra él sea eficaz durante más tiempo y no desencadene resistencia.

En el caso de que Grey Goo mute rápidamente, pronto desarrollará variedades que cazarían en otras variedades de Grey Goo porque es más beneficioso que minar el medio ambiente. Como tal, pronto se desarrollará un ecosistema autorregulador interdependiente con depredadores, lo que limitará la propagación de Goo.

Incluso algo tan temible como las máquinas grises de goo von Neumann debe obedecer las leyes de la física. La nanomaquinaria requeriría materias primas en las proporciones adecuadas, energía del tipo adecuado, la capacidad de deshacerse del calor residual y tiempo para actuar.

Tiempo
El tiempo no puede servir como barrera, pero tampoco estas máquinas van a convertir la superficie de la Tierra en una sustancia viscosa gris de la noche a la mañana. Visualice las nanomáquinas de la sustancia pegajosa gris como comparables a los análogos biológicos. Estos análogos tardarían décadas o siglos en colonizar toda la Tierra y sospecho que lo mismo es cierto para las nanomáquinas.

Material
Las nanomáquinas no pueden usar cualquier elemento. Deben tener los elementos que necesitan en las proporciones adecuadas. Si encuentran una barrera que consta de un solo material (especialmente uno que no usa la nanomáquina), es posible que no (¿probablemente no?) sean capaces de excavar a través de esa barrera.

Poder
Supongo que el poder químico sería demasiado débil y difícil de manejar para transportarlo con las nanomáquinas. Por lo tanto, supongo que reciben energía a través de algún tipo de técnica de energía emitida. Bloquee el haz de microondas y apagará las nanomáquinas.

Calor
Cuanto más pequeña sea la máquina, más vulnerable será a los efectos del calor residual. Peor aún para ellos, tienen menos estructura disponible para usar como disipador de calor o radiador. Aunque el área de superficie/volumen mejora para máquinas pequeñas, el comportamiento imaginado de grey goo nano sería reproducirse para cubrir una superficie, lo que significa que la superficie disponible para irradiar calor sería la misma que la superficie que cubrirán.

De todos modos, serían vulnerables a las altas temperaturas. Estos los romperían o harían que se apagaran.

Espero que estas ideas te permitan protegernos de un final final de nanogoo.

Muchas bacterias pueden duplicarse en una hora. Esto significa un millón de veces más en 20 horas. si los bots se distribuyeran a 1 parte por millón, podrían tomar el control en un día.
Sí... pero la pregunta entonces es '¿Por qué las bacterias, que comparten muchas propiedades con las nanomáquinas autorreplicantes, nunca convirtieron el planeta en una sustancia pegajosa rosa?'
@AndrewDodds Es esta misma pregunta la que ha hecho que muchos científicos reconozcan que la sustancia gris probablemente no sea una gran amenaza en la realidad. Las bacterias pueden duplicarse en una hora en condiciones ideales . Las condiciones ideales no duran mucho, ya que las bacterias se multiplican y consumen sus recursos. Las nanomáquinas se encontrarían con el mismo problema. (Por otro lado, las bacterias inteligentes son un pensamiento aterrador...)

Hay bastantes formas de detener estos nanobots, por ejemplo (en orden aproximado de desesperación creciente):

direcciones

Como el OP ha leído mal, IPv6 permitirá que una sustancia gris del tamaño de una micra cúbica devore aproximadamente la mitad del planeta. Sin embargo, incluso con un sistema de direccionamiento mucho mejor (por ejemplo, IPv9 ), si se nos permite conectarnos a esta red, podríamos fingir que ya se han tomado varios billones de direcciones, lo que detendría la expansión.

interruptor de apagado

Una carga útil maliciosa (hasta la baba) que borra las capacidades reproductivas o comienza a "autodestruirse".

sustancia azul

Este es simple, y otros lo han dicho antes, así que no entraré en detalles.

Materiales Especiales/Otra Contención

Esto dependerá de cuánto puedan manipular los átomos (¿son capaces de dividir el átomo? ¿Qué hay de romper los enlaces carbono-flúor). Los buenos candidatos son PTFE como los fluorocarbonos, ClF3, ClF5 o FOOF (se oxidan muchísimo), diamante o grafeno apilado (debe ser más perfecto y con una buena orientación, los enlaces carbono-carbono también son bastante fuertes), cualquiera (no gas ) elemento que no pueden usar. La contención magnética funcionará hasta que tengas una mejor idea, si la sustancia viscosa gris es diamagnética. ¿Qué hay del plasma? Construye una pared superconductora y llénala. No se puede replicar mucho cuando no se tienen moléculas.

armas nucleares

Especialmente del tipo ERW de bajo rendimiento. Los EMP deberían ralentizarlos hasta que consigas algo mejor. Si tienes suerte, los matará directamente. Los de alto rendimiento pueden vaporizarse un poco.

Otras cosas

Te han expulsado del planeta, así que ahora la Tierra no importa. Incluso las armas nucleares de mayor rendimiento no harán mella en un planeta, así que prueba con antimateria o con un pequeño agujero negro. Esperemos que esta cosa no sea más lista que tú.

Gracias por detectar mi error en el OP. FOOF es una idea interesante.
Los efectos destructivos de un EMP no se reducen muy bien. Aunque puede inducir corrientes eléctricas grandes y dañinas en una escala macroscópica, específicamente asumiendo que la sustancia pegajosa es conductora. Las nanomáquinas individuales que flotan en el viento podrían sobrevivir. Así que esto los ralentizaría , pero nunca los detendría.
@user6511: Los emisores de microondas (magnetrones de horno de microondas comunes) podrían retenerlo de las "áreas seguras" y servir como armas personales. Esto no destruiría todo Gray Goo, pero podría retrasar su expansión indefinidamente, o hasta que se desarrollen métodos permanentes: ya no estamos compitiendo contra el reloj.

El verdadero bugaboo de todos los escenarios de grey goo es lo que los impulsa. Averigüe lo que sea que alimenta la sustancia gris que está siendo un problema y actúe para negar esa fuente de energía. Mientras tanto, tu baba azul no tiene que preocuparse por la reproducción, solo come baba gris.

(Todavía tengo que ver alguna fuente de energía propuesta para la sustancia pegajosa gris que realmente funcione).

Mi idea favorita es que las nanomáquinas en funcionamiento no se autorreproducen. Después de todo, ese es un problema diferente y complica la máquina que abiertamente solo necesita hacer su función principal.

Tener fábricas separadas brinda un lugar para la auditoría y un cuello de botella para la producción y los parámetros de ajuste. Bien puede ser completamente diferente en su configuración, con un mecanismo de ensamblaje más grande y estructuras especializadas.

Considere, por ejemplo, limpiar un derrame de petróleo. Tal vez eso no sea algo que deba hacerse en ese futuro, pero es un ejemplo fácil de entender de una clase particular de problema. Tal vez esté minando rellenos de tierra en busca de elementos o limpiando aguas subterráneas.

Comienza con un envío de boyas de despliegue del tamaño de una calabaza, que se produjeron en una fábrica y contienen las sustancias esenciales, el arranque y el software maestro. Tíralos al océano alrededor del área afectada.

Primero crecen hojas y raicillas para obtener energía y materiales de origen local, y luego producen cuerpos fructíferos. El número de frutas está estrictamente limitado y tienen números de serie. Los frutos producen las vainas de despliegue, nuevamente un número fijo de ellas, y las vainas de despliegue migran desde el área de preparación (energía, accesibilidad, material de entrada adicional) al área objetivo (el material subterráneo o lodo submarino) donde se liberan las nanomáquinas. para hacer el trabajo objetivo.

Hacer el trabajo es una tarea totalmente diferente a la construcción de los nanobots. Operan en diferentes entornos.

Las "calabazas" son un punto de control y están a escala humana y son pocas en número, por lo que podría salir y recogerlas todas nuevamente si necesita hacerlo manualmente. Se pueden abordar y decirles que cambien las cosas a medida que ve cómo progresa la tarea y qué problemas surgen.

Si no se controla, incluso si se vuelve loco, el efecto total es limitado. Es decir, fallará a salvo . Requiere la acción humana para mantenerlo en funcionamiento agregando calabazas frescas.

Tenga en cuenta que es posible que no haya un solo tipo de nanomáquina o un conjunto de firmware para cualquier modelo. Las fábricas separadas centralizadas pueden producir la mezcla correcta sin necesidad de que autorregulen sus interacciones con la población.

Tenga en cuenta que la vida es metaevolucionada para evolucionar. La copia tiene errores y las cosas están configuradas para permitir que dichos errores sean útiles. Nuestros nanobots se producirían con control de calidad rígido y el firmware tiene sumas de verificación hash de todo. No mutará, y si ocurren errores, los mecanismos están diseñados para ser frágiles frente a cambios aleatorios, todo lo contrario de Life. Y los componentes erróneos no retroalimentarán un ciclo de reproducción porque no es un ciclo cerrado sino un despliegue unidireccional de productos sucesivos.

Si confían mucho en Hive-mind, podrías interferir con su conexión; simplemente empieza a transmitir mucho ruido en la misma frecuencia. Podría DoS o, si tienen algún tipo de protección DoS, desconectarlos de la red. Por lo menos debería ralentizarlos.
Y luego, supongo, dependería de los piratas informáticos encontrar algún tipo de bomba nuclear contra ellos.

(No sé cuántos transmisores necesitaría, pero supongo que sería posible reconfigurar las estaciones de radio y las torres de telefonía celular).