【液体金属のCPU】T-1000の技術 ターミネーターのT-1000が液体分子脳や分子コンピューティングで実現している? 現代技術でT-1000は実現できる? No.203

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【液体金属のCPU】T-1000の技術 ターミネーターのT-1000が液体分子脳や分子コンピューティングで実現している? 現代技術でT-1000は実現できる? No.203

今回は「ターミネーターのT-1000の技術」を解説します。
T-1000は、名作映画「ターミネーター2」にて、初登場した液体金属のターミネーターです。
液体金属故に、あらゆる物理攻撃が効かず、攻撃が当たってもすぐに修復してしまうという戦闘において驚異的な能力を有しております。
また、触れたものに擬態出来る能力もあり、人間社会への潜入捜査にも適した能力があります。
また、ターミネーター サラコナークロニクルズやターミネーター4 ジェニシスでは、T-1000を改良したT-1001が登場します。
そんなT-1000ですが、液体分子脳で出来ているのではないかと推測されており、
この技術が確立されてれば、現代技術でT-1000を作る事が出来るかもしれません。
また、T-1000の動力源ですが、摩擦帯電は間違いなく出来るのではないかと思っておりますが、これだと電力不足と思われるため、磁気流体発電(MHD発電)がメインになるかと思われます。
ただし、これでも電力が不足するのでは?と思われます。
また、CPUの処理には分子コンピューティングを使えば再現できると思われます。
分子コンピューティングは、分子単位に0と1を表現し、処理を行えるため、
物理攻撃を受けても復元する能力を加味すると、分子レベルでプログラムを液体金属に保存しないと、自己修復機能は実現出来ないと思われます。
データ保存に関しては、DNAデータストレージが最も有力候補かと思われます。
1gにペタバイト単位でデータ保存出来るとすれば、AIのような膨大なデータ処理にも対応できるかと思われます。
現代技術でT-1000の液体金属を使ったターミネーターを開発するには厳しいのが現状ですが、
いつの日か液体金属にプログラムを書き、自律したターミネーターを開発出来るかも知れません。


【目次】
00:00 オープニング
00:46 T-1000とは?
01:25 本来の目的
02:50 改良版のT-1001
04:52 完全に無敵ではない…
06:07 ポリモーフィック・ポリアロイ
06:45 技術的な疑問
06:55 CPU(意思決定の中枢)がどこか?
08:48 分子と原子
10:04 動力源が何か不明…
10:53 磁気流体発電(MHD発電)
12:45 T-1000について所感
13:48 本体の液体金属
14:40 反応性
16:15 分子コンピューティング
16:58 液体金属にデータ保存
18:21 どうやって開発するのか?
19:46 DNAデータストレージ
21:00 あとがき
21:43 エンディング


▼関連動画
【近未来のストレージ技術】水や石がストレージに? 近未来に実現するかもしれない革新的なのストレージ技術! 超音波技術と水の第4の相 結晶水とは? No.169
https://youtu.be/1lKQfkCcRXc

▼参考サイト
https://terminator.fandom.com/wiki/T-1000?utm_source=chatgpt.com
https://www.sbbit.jp/article/cont1/37711
https://bkb.co.jp/topics/electrical-conductivity-test-flow/
https://gigazine.net/news/20251210-dna-data-storage-cassette-tape/
https://japan.zdnet.com/article/35097675/
https://www.opifex.jp/useful/%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%81%AE%E6%9C%A8%E9%A6%AC%E3%82%92%E3%81%94%E8%AA%AC%E6%98%8E%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86/
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai-agent-introduction/
http://blog.livedoor.jp/aritouch/archives/3142338.html


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