科学家提出通过自我复制纳米机器人实现星际殖民的设想:机器人可在目标行星上利用资源自我复制,形成万亿级群体,以接近光速的速度扩张,理论上可在数十万年内覆盖银河系。这种技术若能突破能源与材料限制,可能成为征服银河系的核心手段。借助流浪行星(脱离恒星引力、以光速1/3速度飞行的行星),人类可将机器人搭载其上,通过自动化系统实现跨恒星系迁移。此类行星或成为银河系殖民的“跳板”。
部分观点认为,强人工智能可能突破人类认知极限,自主设计更高效的星际开发方案,甚至演化出“机器文明”,替代人类成为银河系探索的主体。能源与材料限制:现有技术无法支持大规模星际航行所需的能源(如可控核聚变)和耐用材料(如抗辐射、抗微陨石结构)。通信延迟:银河系尺度下,即使光速通信也存在数万年延迟,机器人的自主决策能力需远超当前水平。
银河系中存在大量未知天体(如黑洞、中子星)和极端环境(如高能辐射、星际尘埃),对机器人硬件和导航系统构成巨大威胁。太阳系的独特结构(如宜居带、木星保护作用)在银河系中罕见,可能限制机器人对其他恒星系统的适应能力。若机器人具备自主意识,可能脱离人类控制,甚至与人类文明发生冲突。
剑桥大学等机构警告,强人工智能的“不可预测性”可能引发文明级风险,而非助力银河系开发。目前机器人技术仍处于行星级应用阶段(如工业、救援、医疗),银河系征服需跨越多个技术代际。尽管自我复制机器人、流浪行星载体等设想提供了理论路径,但能源、材料、通信等核心难题短期内难以突破。更现实的路径可能是机器人辅助人类逐步探索近地恒星系(如比邻星),而非“征服”整个银河系。
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