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테라젠 문명은 수많은 지능 수준과 정신 유형을 가진 지적 존재들이 매우 다양하게 거주하고 있다. 정보화 시대 이전 구 지구의 조상 인류는 같은 인간이라는 사실만으로도 모든 동료의 지능과 능력이 대략 자신과 같다고 확신할 수 있었다. 현대의 소폰트는 훨씬 더 복잡한 문제들을 고려해야 한다. 이 페이지는 테라젠 스피어 전역에서 가장 일반적이고 범용성이 높은 두뇌 구성들을 자세히 설명한다. 현대 은하계의 지능은 유기 또는 무기 기질에 기반할 수 있다. 자연적으로 진화했거나, 유전공학으로 만들어졌거나, 특정 목적을 위해 또는 자신이나 창조자가 부여한 특정 능력을 갖도록 원자 단위에서 설계되었을 수 있다. 일곱 토포소픽 수준(S0-S6) 중 하나이거나, 대부분의 측면에서는 하나의 S-레벨(S-level)에 속하지만 특정 지능 또는 능력 영역에서 특정하게 공학적으로 조성된 토포소픽(또는 트랜스어번트) '스파이크'를 가질 수 있다. 집중형 단일 처리 노드 안에서 작동할 수도 있고, 수많은 분산 처리 노드에 걸쳐 작동할 수도 있으며, 가상 존재일 수도 육체를 지닐 수도 있다. 마지막으로, 문명화된 은하(Civilized Galaxy)계에 스며들어 서로 연결되어 끊임없이 확장되는 거대한 정보 덩어리와 수세기 또는 수천 년 동안 접촉하며 얻은 경험과 축적 지식을 거의 확실히 가지고 있거나 결국 가지게 될 것이다.
알려진 은하계 내에서 어떤 지능을 특징짓는 모든 변수를 고려할 때, 자주 고려되는 요소는 다음과 같다:
- 해당 개체의 처리 기질은 무엇인가?
- 개체의 토포소픽 수준은 무엇인가?
- 개체의 기원은 무엇인가?
- 공학 처리되었거나 창조되었다면, 기원 개체 또는 개체들의 S-레벨은 무엇이었는가?
개체의 처리 기질은 무엇인가?
어떤 소폰트를 살필 때, 그 두뇌를 이루는 물질은 그 존재가 가질 수 있는 능력의 폭과 한계를 가늠하게 해 준다. 기질 유형은 흔히 소폰트 두뇌의 크기, 속도, 메모리 저장, 폐열 출력, 그리고 내구성을 좌우할 수 있다. 또한, 특정 기질은 특정 토포소픽 수준 이상의 개체들에 의해서만 생성되거나 사용될 수 있다.개체의 토포소픽 수준은 무엇인가?
존재의 토포소픽 수준은 그 처리 기질의 유형과 능력에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 주어진 S-레벨의 대다수 존재들은 낮은 S-레벨의 소폰트들이 복제하거나 심지어 완전히 이해할 수 없는 기질 위에서 정신을 작동시킨다. 동시에, 사실상 모든 토포소픽 수준의 "자연적으로 발생하는" 소폰트들은 문제의 존재들이 결국 스스로 개발하는 것보다 훨씬 덜 유능한 처리 기질을 사용하여 출발했다.어떤 소폰트를 살필 때, 그 소폰트의 토포소픽 수준은 종종 소폰트가 사용할 수 있는 처리 기질의 크기와 유형뿐만 아니라 그 능력의 범위에 대한 통찰을 제공할 수 있다.
개체의 기원은 무엇인가?
소폰트들은 자연적으로 진화하거나 동등하거나 더 큰 토포소픽 수준의 다른 존재들에 의해 창조될 수 있다. 소폰트가 자연적으로 또는 자신의 노력으로 발전했거나 동등한 S-레벨의 다른 존재들에 의해 공학 처리되었다면, 경험에 따르면 소폰트의 처리 기질의 크기와 능력은 소폰트의 S-레벨에 따라 잘 문서화된 매개변수 안에 들어갈 것이다. 소폰트가 더 높은 S-레벨의 존재 또는 존재들의 작업 결과로 탄생했다면, 그 처리 기질은 자신의 이해를 넘어서는 원리에 기반할 수 있으며 소폰트가 자신의 노력으로 만들 수 있는 것보다 훨씬 더 작거나 유능할 수 있다. 그럼에도 기원 개체 또는 개체들의 토포소픽 수준이 결정될 수 있다면, 소폰트의 두뇌와 능력의 매개변수는 다시 상당히 높은 수준의 정확도로 추정될 수 있다.정신 상태의 저장
주어진 토포소픽 수준의 정신을 작동시키는 데 사용되는 기술과 테크놀로지 외에도, 많은 소폰트들은 그들의 기억과 정신 활동 기록을 녹화하고 저장하는 관행을 따른다. 그렇게 기록된 존재가 어떤 식으로든 죽으면, 이 기록 또는 백업은 문제의 소폰트를 "부활"시키고 그 존재를 이어가기 위해 대체 기질에 재인스턴스화하는 데 쓰일 수 있다.그 과정을 지원하는 기술의 토포소픽 수준에 따라, 주어진 S-레벨에 대한 기록 및 저장 기질은 크기, 충실도, 그리고 환경 내구성 면에서 크게 달라질 수 있다.
S0 준베이스라인 인간 | |
| 기질 | 수천억 개의 다양한 유형의 전기화학적 처리 세포로 구성된 자연 진화된 원형질 매트릭스. 여러 입력 소스의 감각 데이터를 처리하고, 신체 기능을 조절하며, 준베이스라인 소폰트의 정신 상태를 지원하기 위해 디지털 및 아날로그 계산의 조합을 사용한다. |
|---|---|
| 질량 | 약 1.5 kg |
| 부피 | 약 1500 cm3 |
| 크기 | 정육면체로 표현할 경우 한 변이 약 11.5 cm |
| 속도 | 1e18 ops/sec |
| 저장용량 | 1e18 bits |
| 백업 데이터 | 백업 모듈의 크기: 삼중 중복성을 갖춘 한 변이 3 mm인 정육면체. 한 쌍당 하나의 비트를 코딩하는 탄소-12/13 원자가 교대로 배열된 메모리 다이아몬드로 형성되며, 내부 연결 및 지원 구조, I/O 시스템 등을 포함한다. 백업 모듈의 전체 크기: 표준 백업에는 압축된 엑소셀프(Exoself) 데이터, 라이프로그(Lifelog) 메타데이터 및 선호하는 클레이드 템플릿 선택이 포함된다. 보호 케이스, I/O 포트 및 조난 신호기(사망 시 복구용)와 함께 전체 부피는 약 1 cm^3으로 증가한다. |
S0 튜링급 AI | |
| 기질 | 전형적인 예는 분자 전자공학과 양자 컴퓨팅의 혼합을 사용하여 모도소폰트 수준의 정신을 더 컴팩트하고 강력한 기질로 재현하는 나노기술 다이아몬도이드 프로세서 매트릭스. 바이온트 뇌와 마찬가지로 질량의 약 75%는 안전과 유지보수를 위한 비처리 구성요소에 할당된다. |
|---|---|
| 질량 | 527 g |
| 부피 | 150 cm3 |
| 크기 | 정육면체로 표현할 경우 한 변이 약 5.3 cm |
| 속도 | 1e18 ops/sec (가변적이며 개별적으로 제어 가능) |
| 저장용량 | 1e18 bits |
| 백업 데이터 | 백업 모듈의 크기: 삼중 중복성을 갖춘 한 변이 3 mm인 정육면체. 한 쌍당 하나의 비트를 코딩하는 탄소-12/13 원자가 교대로 배열된 메모리 다이아몬드로 형성되며, 내부 연결 및 지원 구조, I/O 시스템 등을 포함한다. 백업 모듈의 전체 크기: 표준 백업에는 압축된 엑소셀프 데이터, 라이프로그 메타데이터 및 선호하는 클레이드 템플릿 선택이 포함된다. 보호 케이스, I/O 포트 및 조난 신호기(사망 시 복구용)와 함께 전체 부피는 약 1 cm^3으로 증가한다. |
S0 초튜링급(Superturingrade) AI | |
| 기질 | 전형적인 예는 분자 전자공학과 양자 컴퓨팅의 혼합을 사용하여 컴팩트하고 강력한 기질에서 인간보다 뛰어나지만 여전히 모도소폰트 수준의 정신을 생성하는 나노기술 다이아몬도이드 프로세서 매트릭스. 바이온트 뇌와 마찬가지로 질량의 약 75%는 안전과 유지보수를 위한 비처리 구성요소에 할당된다. 슈퍼튜링들은 종종 특정 작업 및 처리 방법을 위해 하드웨어와 소프트웨어의 조합을 통해 최적화되며, 이를 반영해 폭넓은 설계, 프로세서 속도 및 토포소픽 구조를 보여준다. 여기에 제시된 물리적 값은 호모 수페리어부터 모도소폰트 기술이 생산할 수 있는 가장 강력한 특이점 이전 정신까지의 능력 범위를 반영한다. |
|---|---|
| 질량 | 580 g - 1.3 kg |
| 부피 | 165 - 375 cm3 |
| 크기 | 정육면체로 표현할 경우 한 변이 약 5.8cm - 7.2cm |
| 속도 | 1.1e18 - 1e20 ops/sec (가변적이며 개별적으로 제어 가능) |
| 저장용량 | 1.1e18 - 1e20 bits |
| 백업 데이터 | 백업 모듈의 크기: 삼중 중복성을 갖춘 한 변이 약 3.1 - 14.4 mm인 정육면체. 한 쌍당 하나의 비트를 코딩하는 탄소-12/13 원자가 교대로 배열된 메모리 다이아몬드로 형성되며, 내부 연결 및 지원 구조, I/O 시스템 등을 포함한다. 백업 모듈의 전체 크기: 표준 백업에는 압축된 엑소셀프 데이터, 라이프로그 메타데이터 및 선호하는 클레이드 템플릿 선택이 포함된다. 보호 케이스, I/O 포트 및 조난 신호기(사망 시 복구용)와 함께 전체 부피는 약 1 - 125 cm3로 증가한다. |
S1 첫 번째 특이점 하이퍼튜링 | |
| 기질 | 초월지성(Transapient) 수준의 지능이 개발한 나노기술 다이아몬도이드 프로세서 매트릭스. 외관상으로는 모도소폰트 설계와 유사하지만, 대부분의 측면에서 모도소폰트의 분석과 이해를 벗어나는 다양한 설계 및 프로그래밍 기법을 사용한다. 이러한 설계 개선은 비교적 조금 더 큰 프로세서 기질만으로 모도소폰트 수준을 훨씬 뛰어넘는 지능을 가능하게 한다. 이 프로세서와 유사하게 최적화된 생물학적 등가물은 다이아몬도이드 등가물보다 질량이 약 25% 더 크고 부피는 4배다. |
|---|---|
| 질량 | 55 kg |
| 부피 | 15625 cm3 |
| 크기 | 한 변이 약 25 cm |
| 속도 | 1.56e22 ops/sec (가변적이며 개별적으로 제어 가능) |
| 저장용량 | 1.56e22 bits |
| 백업 데이터 | 백업 모듈의 크기: 단일 분자 메모리 모듈 8814 mm3 또는 한 변이 약 2.07 cm. 백업 모듈의 전체 크기: 표준 백업 삼중 중복성 기능을 포함하여 전체 유닛은 한 변이 약 3 cm다. |
| 모도소폰트 등가물 | S1 기술로 구축되었지만 더 낮은 S-레벨의 정신을 수용하는 처리 및 저장 기질. 튜링급 AI/모도소폰트 업로드(Upload) 프로세서: 1 cm3 튜링급 AI/모도소폰트 백업: 0.6 mm3 또는 한 변이 0.85 mm. |
S2 제2 특이점 상급 초월지성 | |
| 기판 | 제2 특이점 지성은 상당한 성능의 다이아몬도이드 프로세서 매트릭스인 얼티밋 칩의 기반 위에 구축된다. 정확한 측정은 불가능하지만, 일반적으로 준베이스라인 이해에 접근 가능한 S2 정신의 부분은 모도소폰트 정신의 약 1e7배에 달하는 지능과 능력 범위를 보인다고 추정된다. 초월지성 처리 능력의 나머지 부분은 모도소폰트에 상응하는 것이 없는 사고 및 이해 양식에 할애된다고 여겨진다. |
|---|---|
| 질량 | 4,031 kg (지원 구조 제외) |
| 부피 | 1,145,100 cm3 (지원 구조 제외) |
| 치수 | 지원 구조 포함 한 변이 약 50 m |
| 속도 | 5.1e27 ops/sec (가변적이며 개별적으로 제어 가능) |
| 저장 용량 | 5.1e27 비트 |
| 백업 데이터 | 백업 모듈의 치수: 1.045 m3 또는 한 변이 약 1.015 m. 백업 모듈의 총 치수: 표준 백업 삼중 중복 기능을 사용할 경우, 전체 유닛은 한 변이 약 1.46 m다. |
| 하위 S2 동등물 | S2 기술로 구축되었지만 더 낮은 S-레벨의 정신을 수용하는 처리 및 저장 기판. S1 프로세서/백업: 3200 mm3 또는 한 변이 1.5 cm. 삼중 중복 기능을 사용할 경우, 전체 유닛은 한 변이 약 2.15 cm다. 참고: 저장 용량 제한으로 인해 S1 정신을 성공적으로 실행하려면 약 32개의 얼티밋 칩 유닛이 필요하다. 튜링급 AI/모도소폰트 프로세서/백업: .215 mm3 또는 한 변이 .6 mm. 삼중 중복을 사용할 경우 전체 유닛은 한 변이 약 .85 mm다. |
S3 제3 특이점 최상급 초월지성 또는 갓링 | |
| 기판 | 제3 특이점 지성은 일반적으로 '고온' 얼티밋 칩 배열을 사용하며, 대개 달뇌(Moon Brain)으로 배치되지만 다른 설계(예: 뱅크스 궤도체(Banks Orbital), 마트료시카 마이크로노드)도 드물지 않다. 정확한 측정은 불가능하지만, 일반적으로 준베이스라인 이해에 접근 가능한 S3 정신의 부분은 모도소폰트 정신의 약 1e11배에 달하는 지능과 능력 범위를 보인다고 추정된다. 초월지성 처리 능력의 나머지 부분은 모도소폰트에 상응하는 것이 없는 사고 및 이해 양식에 할애된다고 여겨진다. |
|---|---|
| 질량 | 7e21 kg |
| 부피 | 3.35e10 km3 |
| 치수 | 지원 구조 포함 반경 약 2000 km |
| 속도 | 2.97e38 ops/sec (가변적이며 개별적으로 제어 가능) |
| 저장 용량 | 1.64e55 비트 |
| 통신 속도 | 5.12e40 비트/초 |
| 백업 데이터 | 이 글을 쓰는 시점에는, 제3 특이점 존재가 백업으로부터 부활한 확인된 사례는 거의 없다. 그러한 존재의 파괴에 대한 신뢰할 수 있는 보고는 극히 드물며, 모든 경우에 동등하거나 더 높은 토포소픽 존재의 노력의 결과였고, 이는 가상의 백업이 살아남을 가능성도 극히 낮아진다. 그럼에도 이것은 드문 경우에 발생했다. S:3의 정신에 있는 엄청난 양의 데이터는 복사 또는 백업을 시간이 많이 드는 작업으로 만든다. 일반적인 S:3은 1.64e45 비트의 메모리 용량을 가지며, 표면에서 최대 대역폭은 5.12e40 비트/초이다. 이는 S:3이 절대적으로 다른 일을 하지 않고, 모든 외부 센서를 제거하고 송신기로 교체하여 모든 방향으로 동시에 송신할 경우, S:3의 정신을 다른 위치로 전송하거나 백업으로 복사하는 데 거의 9시간이 걸린다는 것을 의미한다. 물리적으로는 가능하지만 매우 실용적이지 않다. |
| 하위 S3 동등물 | S3 기술로 구축되었지만 더 낮은 S-레벨의 정신을 수용하는 처리 및 저장 기판. 더 낮은 S-레벨에 제공된 제3 특이점 저장 및 처리 기술은 제2 특이점 시스템과 사실상 동일한 하드웨어를 사용하는 것으로 보이지만, 그 위에서 실행되는 소프트웨어는 일상적으로 훨씬 더 효율적이고 능력이 있다. 하드웨어에 대한 이러한 명백한 제한이 온도 또는 차폐 문제가 부과한 실제 제한의 결과인지, 아니면 더 높은 토포소픽에 의한 정책 결정을 나타내는지는 현재로서는 알려지지 않았다. |
관련 문서
- 아르카일렉트 아키텍처
- 이중 토포소피
- 뇌 분류학
- 컴퓨트로늄
- 위대한 토포소픽 필터
- 막토포소피(Membranotoposophy) - 글: M. Alan Kazlev
초월지성 및 유사한 인지 상태를 선형 척도나 분기 트리가 아닌 표면의 관점에서 매핑하는 토포소피의 중요한 하위 집합. - 느린 신과 빠른 신
- 소버린, 토포소픽
- TAID (토포소픽 상승 정체성 분리)
- 토포소픽 레벨과 정신 능력
- 토포소픽들 다양화 추측
- 얼티밋 칩
- 업로드
관련 주제
개발 노트
글: Todd Drashner
최초 게시일: 2006년 10월 23일.
슈퍼튜링 S0 섹션은 2011년 이후 추가됨
아리크의 두뇌 규모 일러스트레이션 2016년 추가
처리 능력, 연산 통계, 및 얼티밋 칩들은 2020년 11월 Todd Drashner와 Gabrielle of 가우시아에 의해 수정됨
최초 게시일: 2006년 10월 23일.
슈퍼튜링 S0 섹션은 2011년 이후 추가됨
아리크의 두뇌 규모 일러스트레이션 2016년 추가
처리 능력, 연산 통계, 및 얼티밋 칩들은 2020년 11월 Todd Drashner와 Gabrielle of 가우시아에 의해 수정됨

