Где взять энергию для искусственного сверх интеллекта?
Вдохновившись интервью главы AI подразделения Google Демиса Хассабисса я пошел обсуждать с нейросетью вопрос о том, где человечеству взять энергию чтобы питать огромные дата-центры для искусственного супер интеллекта (ASI). Делюсь с вами результатами.
Вот некоторые варианты:
- ядерные электростанции
- термоядерные электростанции
- гигантские солнечные панели на орбите земли
Вероятно самым лучшим вариантом из этих трех были бы термоядерные электростанции. Это по сути искусственное солнце, в котором происходят те же ядерные реакции синтеза: два легких атомных ядра (например водорода) соединяются в одно большое. При этом выделяется огромное количество энергии. В разы больше на один грамм топлива, чем в текущих ядерных реакторах и при этом никаких долгоживущих радиоактивных отходов. Но есть проблема. Технология пока не существует, хотя активно разрабатывается. Сложность реализации вот в чем:
1) Нужно нагреть плазму до 100 миллионов градусов.
2) Нужно огромное давление, чтобы держать ядра атомов достаточно близко друг к другу.
3) Плазму нужно как-то удерживать, ни один материал для этого не подходит, поэтому ее пытаются удерживать с помощью магнитных полей.
Короче сложно и непонятно когда будет.
Остается два варианта: текущая атомная энергия и солнечные панели в космосе.
С текущими атомными электростанциями тоже есть сложности. Одна станция строится 10+ лет, остаются радиоактивные отходы от ее работы, общественность активно протестует против строительства. Для питания супер интеллекта потребуется построить дополнительно десятки атомных станций.
Третья опция - солнечные панели на орбите. С текущими технологиями строительство больших массивов таких панелей практически невозможно. Для замены 100 атомных электростанций нам понадобиться запустить на орбиту 100 квадратных километров солнечных панелей. Стоимость запуска 1кг на орбиту составляет ~3-4 тысячи долларов и запуск необходимых ста квадратных километров панелей обойдется в астрономические суммы. Но! Скоро появится Старшип от Илона Маска и это меняет правила игры. Т.к. стоимость запуска 1кг груза на орбиту может опуститься на 1-2 порядка (до 1000 - 100 долларов за кг). Если Илон сможет запускать сотни и тысячи старшипов в год, то такие панели вполне можно доставить на орбиту по разумной цене. Однако у нас есть еще одна проблема - стоимость самих панелей. Стоимость 100 квадратных километров панелей по грубым оценкам может достигать сотен миллиардов или даже триллиона долларов. Для того чтобы такой проект стал реалистичным нужно также сократить на 1-2 порядка цену производства самих панелей. Кроме этого:
- технология передачи лазерным лучом энергии из космоса на землю пока не протестирована.
- для сборки и обслуживания панелей в космосе понадобятся автономные роботы, управляемые ИИ
- нужно разработать и построить наземные приемники энергии, которые также будут километровых размеров.
В общем реализация проекта солнечных панелей в космосе хоть и крайне сложна, но технически реалистична через несколько десятилетий, но для этого нужно совершить еще несколько технологических прорывов.
Технология термоядерной энергии в активной разработке, но пока не ясно когда она будет реализована в виде коммерчески эффективных реакторов.
Таким образом самым реалистичным из этих трех опций на ближайшие пару десятилетий остаются ядерные реакторы. Кроме того, уже есть проекты, которые пытаются создать небольшие модульные реакторы - более безопасные и гораздо быстрее возводимые.
Подписывайтесь на мой канал, скоро там будет больше постов про AI, видение будущего и технологическое предпринимательство в новую эру: