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第10章 逻辑思想的诗篇(第3页)

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它们就类似计算机程序,沃尔夫勒姆认为,正是这些程序在编排我们在宇宙中看到的一切。

这些程序是递归的,意味着它们会把输出作为输入,不断地反馈回来成为新的输入,就像贪吃蛇那样。

在20世纪80年代早期,沃尔夫勒姆曾在第一代个人电脑上尝试过这种简单的程序,并发现这些程序有时会产生无限的复杂性和创造性。

这个发现如此惊人,他想知道这是否可能就是大自然如何创造玫瑰、新生婴儿或星系的秘密。

通常获得此类程序结果的唯一方法是先运行程序,然后看到结果。

根据沃尔夫勒姆的说法,宇宙中发生的大部分事情都是如此,他称之为计算不可化归的(putationallyirreducible)程序。

但是,对于程序的一个小子集,可以在运行之前就发现其结果。

沃尔夫勒姆把这些程序称为计算可化归的(putationallyreducible)程序。

能够预测其结果的特殊捷径就是数学物理方法。

大多数物理学家不同意沃尔夫勒姆的观点,认为宇宙确实是数学的。

所以问题仍然是:为什么数学在自然科学中如此有效?为什么科学的核心魔力会起作用?这些年来,有很多人试图回答这些问题。

瑞典裔美国物理学家马克斯·泰格马克(MaxTegmark)的回答因为涉及多重宇宙,格外引人注目。

近年来,来自多方面的证据表明,宇宙并不是唯一的。

例如,宇宙诞生于138.2亿年前,这一事实意味着我们只能看到那些光到达地球所用时间不到138.2亿年的星系。

因此,可观测的宇宙被像肥皂泡薄膜一样的视界所限制,位于视界之外的那些星系,它们的光还没有到达这里。

换句话说,还有其他的宇宙(可能有无数个,就像我们的可观测宇宙),有着不同的恒星和星系。

这些宇宙的集合被称为多元宇宙(multiverse)。

除了这种微不足道的多元宇宙,物理学家有理由相信可能还有其他拥有不同维度、不同物理定律等诸如此类的宇宙。

还没有人知道这些多元思想是否相融,这是一种新兴的范式。

泰格马克将此想法归结为一个符合逻辑的结论,并暗示可能存在宇宙的终极合奏(ultimateensemble),所有的数学都能找到对应其逻辑的宇宙。

例如,有仅包含平面空间(或称为欧几里得几何)的宇宙,还有仅包含算术的宇宙,诸如此类。

在大多数这样的宇宙中什么都没有发生,因为规则太简单了,无法创造出任何复杂的东西。

只有在数学像万有理论一样复杂的宇宙中,才有可能出现复杂的事物,例如恒星、行星和生命。

根据人择原理的颠倒逻辑,我们发现,自己置身于当前宇宙中的原因是,在任何更简单的宇宙中,我们都不会出现,从而注意到这一事实。

泰格马克声称,数学在物理科学中不合理地有效,原因很简单:因为数学就是物理学。

他说:“成功的理论不是用数学估计物理现象,而是用数学估计数学。”

[183]海因里希·赫兹在150年前也有过类似的想法:“人们不得不认为,这些数学公式是独立存在的,有自己的智慧,比我们更有智慧,甚至比发现它们的人更有智慧。”

许多物理学家争辩,存在一个包含无穷多个宇宙的多元宇宙,其中大多数宇宙完全无趣。

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