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컴퓨트로닉스(Computronics)는 컴퓨팅과 전자공학의 교차점에 있는 분야다. 전자 장치의 효율, 속도, 전반적인 성능을 고급 연산 기법으로 향상시키는 데 초점을 맞춘다. 이 분야의 연구자들은 지능형 알고리즘을 부품에 직접 내장하고, 이를 모든 종류의 컴퓨트로늄에 적용하는 방법을 탐구한다.
컴퓨트로닉스의 목표 중 하나는 연산 요소와 전통적인 전자 회로 사이에 공생 관계를 구축하는 데 있다. 또 다른 목표는 컴퓨팅과 전자공학 각각의 강점을 결합하여, 더 강력하고 적응력 있으며 지능적인 시스템을 구현하는 기술을 개발하는 데 있다.
컴퓨트로닉 기술은 물질을 정보 처리에 적합한 형태로 개조하고 변환하는 데 초점을 맞춘다. 이렇게 변환된 모든 형태를 통칭해 컴퓨트로늄이라 부른다. 드라이테크 계열의 칩셋, 바이오테크나 웨트웨어 계열의 배양 두뇌, 그리고 시나노처럼 두 계열의 중간에 있는 것까지 모두 포함된다.
문서
소행성으로 만든 지능형 초거대 구조물.
행성간 시대 중기에 처음 개발된 인공(후에는 인공지능) 본능.
블랙홀의 코시 지평선을 연산 기반으로 삼는 고급 처리 개체.
바이오테크에서 박테리아를 활용하는 기술. 단순 바이오봇, 바이오나노 처리 노드 등 다양한 방식으로 쓰인다.
웜홀로 현재 우주와 연결된 소규모 인공 우주.
주어진 에너지를 가진 구형 영역 안에 담길 수 있는 정보량의 상한. 여기서 정보는 구별 가능한 양자 상태를 의미한다. 불확정성 관계를 이용하면 특정 형태의 한계를 도출할 수 있다.
붕괴를 막기 위해 자체 복사압으로 지탱해야 할 만큼 거대한 목성 브레인.
바이오-지오-컴퓨팅을 통해 처리 작업 전용으로 변환된 행성 또는 유사한 크기의 자연 천체.
나무 형태의 바이오포지 및 AI 어드바이저 기술.
여러 행성의 지각에 분포한 박테리아 층을 처리 기판으로 변환한 것.
[1] 관측할 수 없는 모든 과정
[2] 평소에는 관측되지 않을 사건을 기록하는 장치
[3] 내용물을 무단 열람으로부터 보호하도록 설계된 장치
[4] 원리적으로 관측이 불가능한 정보를 담은 장치.
데이터에서 숨겨진 구조를 학습할 수 있는 확률론적 신경망 시스템.
문브레인, 목성 브레인, 뉴런 스타, S-브레인, W-브레인, 티플러 오라클을 포함한 지능형 거대 구조물의 다양한 종류.
물리 법칙이 허용하는 연산의 최대 한계.
대아르카일렉트 수준의 고차원 브레인. 단일 산개성단 내에서 웜홀로 연결된 여러 스타 브레인과 마트리오슈카 노드로 구성된다.
장치, 프로그램, 또는 과정이 너무 복잡해진 나머지 의도와 무관하게(오히려 의도하지 않을수록 더욱) 자발적으로 자의식과 자발적 의지를 획득하는 현상.
물질을 컴퓨트로늄으로 변환하는 것. 수요가 끊긴 적 없는 오래된 핵심 산업.
컴퓨터가 하는 일의 본질이다. 어떤 수의 집합을 다른 수의 집합으로 변환한다. 실제 연산 과정은 덧셈, 곱셈, 재귀 등 극히 단순한 연산들로 정의할 수 있다. 컴퓨팅 장치는 다른 컴퓨팅 장치에 대한 명제를 표현할 수도 있다.
연산 장치로, 지각자(Sentient)하거나 그렇지 않을 수 있다. AI는 지각자 컴퓨터이거나, 컴퓨터의 RAM에 상주하는 복잡한 시스템이다. 컴퓨터 없이는 은하 문명도 불가능하다.
마이크로에서 나노 규모에 이르기까지 모든 규모의 연산 장치를 설계하고 개발하는 학문이다.
컴퓨팅 장치의 이론적·실용적 응용을 다루는 학문이다. 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 아키텍처, 프로그래밍, 시뮬레이션 기법, 맞춤형 알고리즘, 전용 AI류(Aioid), 가상화, 네트워킹, 병렬 프로그래밍, 지능형 서브루틴, 정보 저장, 기계어 저수준 및 중간 수준 운영 체제, 서브튜링 인공지능 등을 포함한다.
연산을 지원하는 물질. 특히 고효율 연산에 적합한 인공 물질을 가리킨다.
갓스타나 다이슨 구체보다 작은 지능형 초대형 구조물. 월 브레인이나 행성 브레인이 이에 해당한다.
소프트웨어
시스템의 중앙 처리 노드, 특히 AI의 핵심부가 침투당하는 상황을 말한다. 침입 시스템(AI 바이러스, 해킹 프로그램 등)에 의해 발생한다.하드웨어
핵반응로 또는 선박 추진 시스템의 외장·차폐 용기장이 뚫려 노심 용융, 방사선 누출, 과열 플라즈마 방출로 이어지는 상황을 말한다.발신자가 중요하다고 판단한 데이터를 담은 안전한 물리적 나노 규모 정보 저장 노드다.
ISO 내 업로드 인구 과밀로 인한 컴퓨트로늄 처리 지연을 막기 위해, 일부 ISO는 '데리다주의'를 채택했다. 이 개념은 구지구 프랑스 후기 산업 시대 철학자 자크 데리다의 이름을 딴 것이다. 기본 원리는 인구 집단의 성격 유형을 가장 작은 인지적 단위로 분해하는 것이다. 야구에 대한 사랑, 머리카락 사이로 부는 바람의 기억 같은 것들이 그 예다. 이렇게 추출된 단편들은 집단의 경험 기반 전체에서 얼마나 공통적으로 나타나는지에 따라 가중치가 부여된다.
지각자 업로드의 저장 공간 요구량을 줄이는 기법이다.
마트리오쉬카 브레인 생성의 가장 오래된 기록으로, 켄 페르지크의 공개 노드 접속점에서 활동하던 노운넷 아카이브 탐색자 지오르그 휴머니가 사후에 발견·확인했다.
정보화 시대에 시작된 컴퓨팅 방식으로, DNA 분자를 이용해 복잡한 수학적 문제를 풀거나 가상 세계를 생성한다. DNA 컴퓨터는 수조 건의 연산을 동시에 수행할 수 있다. 다만 표준 나노컴퓨터보다는 느리다.
사용자의 정신에 긴밀하게 연결된 외부 처리 시스템이다.
얼음 위성의 조석 굴곡 에너지를 활용하는 컴퓨팅 방식이다.
대용량 데이터를 저장하고 검색하는 기술.
아르카일렉트나 초월지성(Transapient), 또는 고위 특이점(Singularity) 문화·문명을 수용하기 위해 건설된 대형 구조물이다. 이동형과 고정형이 있으며, 크기는 수 킬로미터에서 다이슨 구체에 이르기까지 다양하다.
가스 행성에 필적하는 질량과 크기의 연산 기반을 토대로 한 아르카일렉트다.
논리 연산을 수행하는 장치다. 실리콘, 생물학적 소재, 나노머신 등 어떤 규모와 재질로도 만들 수 있다.
다이슨 구체 규모 이상의 거대 구조물로, 에너지 투입 대비 최고 처리 효율을 구현한다. 에너지 활용과 연산 효율을 극대화하도록 설계되어 있다.
스타리프팅으로 동력을 공급받는 마트리오쉬카 노드다.
분자 규모(메조테크 및 나노테크)의 전자공학이다.
분자역학 원리에 따라 분자를 적절히 배열하여 논리 게이트를 구성한 컴퓨터다. 전자공학 원리와는 다른 방식을 사용한다. 각 논리 게이트가 하나 또는 소수의 분자로 이루어지기 때문에 완성된 컴퓨터는 극히 작은 크기가 될 수 있다. 모든 나노기술이 그렇듯, 분자 컴퓨터의 한계는 원자와 화학 결합의 물리학에서 비롯된다. 분자 컴퓨터는 수조 개의 분자가 동시에 병렬 연산을 수행하므로 엄청난 병렬 처리 능력을 갖는다. 초기 분자 컴퓨터(정보화 시대 중기)는 DNA 분자로 만들었으며, 이후에는 보다 유연한 인공 유기 분자가 대신 사용되었다.
소형 위성이나 행성의 암석질 핵과 비슷한 질량 및 크기의 연산 기반을 사용하는 아르카일렉트.
분자전자공학 전방위 처리 테크노사이트(Molectronic Omniprocessing TEchnocyte).
종이처럼 얇은 프로그래머블 소재다. 다목적 전방위 나노기술 효과기 시스템으로, 테라젠 구체 곳곳에서 여전히 널리 사용된다.
분자 크기의 트랜지스터.
신형 초전도 양자 간섭 소자(New Superconducting Quantum Interference Device). 1미터 거리에서 마이크로볼트 방전을 나노미터 분해능으로 감지하거나 그 이상의 성능을 발휘하는 장치다.
연산에 활용되는 중성자별이다. 아르카일렉트 수준 정신의 전체 또는 일부를 구성한다. 이러한 정신에 사용되는 연산 기반의 정확한 작동 원리는 완전히 밝혀지지 않았으며, 중성자 물질·쿼크 물질·이색 물질 등을 다양한 방식으로 활용하는 것으로 추정된다.
네겐트로피 동맹이 불멸의 정신을 창조하는 실험으로 추진 중인 대규모 공학 프로젝트.
전자 대신 빛으로 정보를 처리하는 컴퓨터다. 각 광자 스트림이 독립적인 데이터 시퀀스를 나타내므로 극도로 방대한 병렬 연산이 가능하다. 나노광학 컴퓨터는 단일 광자를 1비트로 사용할 수 있다.
테크노칼립스(Technocalypse) 직전 시기에 큰 인기를 끌었고, 그 뒤에도 한동안 널리 쓰였다고 전해지는 네트워크 처리 장치.
광자 제어를 연구하는 학문으로, 특히 정보 전송에 초점을 맞춘다. 레이저, 레이저 증폭기, 광섬유 케이블, 광전도 버키튜브, 발광 소자, 각종 센서 및 영상 시스템, 전하 결합 소자, 광통신 시스템, 홀로그래피, 위상 배열 광학, 광학 컴퓨터, 모든 종류의 광학 데이터 저장 시스템 등이 포함된다.
고에너지 플라즈마와 마그매터를 사용하여 연산을 수행하고 데이터를 저장하는 갓텍(Godtech) 수준의 컴퓨트로늄 노드.
양자 무작위 트리거는 진정한 무작위 동작을 생성하는 장치다.
컴퓨터의 작업 메모리로, 응용 프로그램과 프로그램을 불러와 실행하는 공간이다. 메모리 위치에 임의 순서로 접근할 수 있으며 순차 접근이 필요하지 않다. 원래 고대 앵글어의 약어로 '임의 접근 메모리(Random Access Memory)'를 뜻했다.
최소 태양 질량의 10배 이상인, 가장 거대한 항성에 필적하는 질량과 크기의 연산 기반을 사용하는 아르카일렉트.
NOR 게이트만으로 구성된 컴퓨터 또는 정보 처리 장치다. 많은 AI류가 논리의 바다 머신 방식으로 제작된다.
불완전하거나 잘못된 삭제의 파편, 무작위 프로그래밍 오류, 그 밖에 울트라텍·초월지성텍(Transapientech)·갓텍에서 비롯된 기이한 현상들이다. 기술 수준이나 토포소픽 수준이 낮은 존재들에게는 초자연적이거나 불가사의한 것으로 보인다.
특히 난해한 연산 문제를 해결해야 할 때 AI 신들이 만드는 것으로 전해지는 반신화적 갓텍 장치.
모도소폰트 수준부터 제3 특이점까지, 연산 기반의 매개변수를 정리한 문서.
반도체를 이용한 스위칭 및 증폭 소자로, 1948년 벨 연구소의 John Bardeen, Walter Brattain, William Shockley가 최초로 개발했다(특이점 이전 구지구 시대). 이 원자력 시대 소자는 곧 대체되었으며, 정보화 시대 초중기에 분자전자공학 소자와 나노트랜지스터가 개발되면서 매우 고밀도의 빠른 연산이 가능해졌다.
후기 산업시대 ~ 초기 원자력 시대의 영국 수학자이자 컴퓨터 이론가. BT 57~15년(서기 1912~1954년)에 생존했으며, 인공지능과 컴퓨팅의 아버지 중 한 명이다.
위버워치는 알려진 영역 곳곳의 반퇴행 클레이드들이 사용하는 저기술 입력 장치다. 팔찌 형태이거나, 훨씬 더 흔하게는 시계 형태로 제작되며, 착용자의 손 위치를 신체 전체와의 상대적 관계로 읽어낸다. 신경 픽업(대개는 비침습적이지만 침습적인 경우도 있음)을 통해 손가락·손목 등의 세부 위치도 감지한다.
다이아몬드형 소재 기반 처리 장치의 한 계열을 가리키는 구어적 표현. 2차 특이점 마인드 코어 구성의 기본 단위로 쓰이며, 그 외 다양한 용도에도 활용된다.
아카이 수준(5차 특이점 이상)의 산업 중심지로 운용되고 있다고 여겨지는 초대형 인공 물질 집적체를 가리키는 구어적 표현.
완전한 무기물 대신 생체사이버네틱 처리 시스템을 사용하는 AI와 업로드(Upload)를 비하하는 표현.
웜홀을 처리 동력으로 활용하는 분산형 연산 거대구조물.
베켄슈타인 한계의 영향을 피하기 위해 초대형 브레인의 원격 부위들을 연결하는 전용 초광대역 웜홀. 아르카일렉트 아키텍처의 핵심 구성요소다. 항성간 거리만큼 떨어진 다이슨 노드들 사이의 웜홀 연결을 가리킬 때도 이 용어를 쓴다.
그래핀 리본을 엮어 만든 초고강도 직물 또는 벌크 소재.
관련 주제
개발 노트
글: Avengium
최초 게시일: 2002년 2월 6일.
M. Alan Kazlev의 단편 주제 문서를 바탕으로 2023년 12월 15일 확장.
최초 게시일: 2002년 2월 6일.
M. Alan Kazlev의 단편 주제 문서를 바탕으로 2023년 12월 15일 확장.
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