人体内四种核苷酸,分别用ATCG来代表,这就是一种很常见的字符系统。人体内氨基酸,又通过核苷酸来编码,通过四进制完成标识。氨基酸再组成蛋白质,以此形成多样性。在这个过程中,DNA、信使RNA、蛋白质,整个翻译过程,出现很重要的数形转换过程。
我们知道,DNA是双螺旋结构,且DNA中蕴含遗传编码。通过DNA、信使RNA、蛋白质转录过程,数字编码形成蛋白质,蛋白质是有空间结构的。这就出现,数字编码、分子空间结构之间数字、形状转换过程。形状,对于分子间化学反应机制非常重要。如果,人类掌握了人体中数形转换规律,就可以将千变万化的蛋白质形成规律通过数字编码,直接形成分子空间关系。这套编译系统,是分子生物学重要课题。
数与形,这种转换过程,是一种映射关系。最知名的数形转换,莫过于笛卡尔坐标系。数学,是研究数量关系与空间形状的科学。数学的抽象研究,往往领先于自然科学发展。那么,在人工智能领域,是否存在非常重要的数形转换规律呢?
所谓的形,也就是表象,而数字是背后规律。从表象,到规律之间,构建起映射关系,实际上,就是同构。在语言与智能领域,数学是如何发挥规律性作用呢?
假设,汉语共有5千个汉字。那么,这5千个汉字,本质上,只不过是5千个符号。那么,我们可以用5千个数字来代表,因为,符号和数字本质上是相同的。一、1,是两个符号,用来影射阿拉伯数字1。天,用11来替代。蓝,用21来代替。蓝天,就是一个枚举集合为【21,11】。
蓝=21,天=11。我们用这种方法,将一篇文章中文字、标点,全部以数字编码方式替换,形成数符转换。21,是符号,也是数字。符号与符号之间,可以通过形式语言,形成逻辑关系。任何形式语言规则,都可以转换成对
数与形,这种转换过程,是一种映射关系。最知名的数形转换,莫过于笛卡尔坐标系。数学,是研究数量关系与空间形状的科学。数学的抽象研究,往往领先于自然科学发展。那么,在人工智能领域,是否存在非常重要的数形转换规律呢?
所谓的形,也就是表象,而数字是背后规律。从表象,到规律之间,构建起映射关系,实际上,就是同构。在语言与智能领域,数学是如何发挥规律性作用呢?
假设,汉语共有5千个汉字。那么,这5千个汉字,本质上,只不过是5千个符号。那么,我们可以用5千个数字来代表,因为,符号和数字本质上是相同的。一、1,是两个符号,用来影射阿拉伯数字1。天,用11来替代。蓝,用21来代替。蓝天,就是一个枚举集合为【21,11】。
蓝=21,天=11。我们用这种方法,将一篇文章中文字、标点,全部以数字编码方式替换,形成数符转换。21,是符号,也是数字。符号与符号之间,可以通过形式语言,形成逻辑关系。任何形式语言规则,都可以转换成对
