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從全局考慮寬窄系統(tǒng)論 | 酒業(yè)寬窄論⑨

2023-06-15 10:30 作者:長江酒道  | 我要投稿



編者按

文化是中國白酒所具備的重要屬性之一,其中更蘊含了豐富的哲學(xué)思想,這使得中國白酒除了在物質(zhì)層面帶給飲用者以愉悅之外,更讓飲用者在精神層面獲得升華。


“大中有小,小中有大;新中有舊,舊中有新;死中有生,生中有死;寬中有窄,窄中有寬?!彼拇ㄊ∥≌疀Q策咨詢委員會副主任、成都市社科聯(lián)主席、四川省酒類流通協(xié)會名譽會長、振興川酒首席經(jīng)濟學(xué)家、發(fā)展戰(zhàn)略顧問李后強在《寬窄論——人生啟迪與智慧》中的不少觀點對白酒行業(yè)有很強的借鑒意義。


《長江酒道》獲得李后強會長授權(quán)后分期刊發(fā)其中的精彩論述。


寬窄整體論是指從全局考慮問題的觀念,指自然界本身是一個有機大系統(tǒng),人和其他的生物都是其中的一部分,如果這個整體或某一部分受到損害,那么其他方面也將受到影響和破壞。

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一切皆過程。寬窄是過程,是層級、是認(rèn)識、是境界、是品味、是人格。在前面的寬窄研究中,我們已經(jīng)提出寬窄相對論、價值論、模糊論、智慧學(xué)等?,F(xiàn)在,應(yīng)該進行總結(jié),建立“寬窄系統(tǒng)論”和“寬窄學(xué)”,完善寬窄概念、范疇、原理和應(yīng)用。

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寬窄系統(tǒng)論,是在寬窄視域下研究事物元素、組成、層次、結(jié)構(gòu)、功能及其相互聯(lián)系、作用的學(xué)說,是唯物辯證法及非線性系統(tǒng)論的認(rèn)識論部分,本質(zhì)是系統(tǒng)元素的耦合、協(xié)同、轉(zhuǎn)化和升華。寬窄學(xué),是研究寬窄內(nèi)涵、外延、原理及應(yīng)用的學(xué)科。



系統(tǒng)論的基本思想是把研究的對象看作一個整體來對待,從整體出發(fā)來研究各要素的相互關(guān)系,從本質(zhì)上闡明其結(jié)構(gòu)、功能、行為和動態(tài),從而把握整體達到最優(yōu)的目標(biāo),產(chǎn)生新的質(zhì),1+1大于2,非線性效應(yīng),學(xué)科包括控制論、突變論、信息論、混沌學(xué)、分形學(xué)、孤波學(xué)、耗散結(jié)構(gòu)、協(xié)同學(xué)、超循環(huán)等。在數(shù)學(xué)中,幾何點沒有大小、形態(tài),因此抽象的元素沒有大小和形態(tài)。元素有個數(shù)、狀態(tài)和關(guān)系的區(qū)分。一個系統(tǒng)可以被定義為元素的集合和元素之間關(guān)系的總和。在寬窄學(xué)中,就是不同寬窄尺度可以構(gòu)成系統(tǒng),寬窄是尺度譜系。

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寬窄控制論:

信息反饋調(diào)節(jié)實現(xiàn)寬窄變化



1834 年著名的法國物理學(xué)家安培寫了一篇論述科學(xué)哲理的文章,他把管理國家的科學(xué)稱為“控制論”,把希臘文譯成法文“Cybernetigue”。1948 年諾伯特·維納發(fā)表了著名的《控制論——關(guān)于在動物和機器中控制和通訊的科學(xué)》。維納發(fā)明“控制論”這個詞正是受了安培等人的啟發(fā)。

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目前,控制論的思想和方法已經(jīng)滲透到了幾乎所有的自然科學(xué)和社會科學(xué)領(lǐng)域。維納把控制論看作是一門研究動態(tài)系統(tǒng)在變的環(huán)境條件下如何保持平衡狀態(tài)或穩(wěn)定狀態(tài)的科學(xué)。實際上,控制論是研究各類系統(tǒng)的控制、信息交換、反饋調(diào)節(jié)的科學(xué),是跨及眾多學(xué)科的交叉學(xué)科。

控制的基礎(chǔ)是信息,主要原理是反饋論,一切信息傳遞都是為了控制,進而任何控制又都有賴于信息反饋來實現(xiàn)。通俗地說,信息反饋是指由控制系統(tǒng)把信息輸送出去,又把其作用結(jié)果返送回來,并對信息的再輸出發(fā)生影響,起到制約的作用,以達到預(yù)定的目的。

要求有一個預(yù)定的穩(wěn)定狀態(tài)或平衡狀態(tài);從外部環(huán)境到系統(tǒng)內(nèi)部有一種信息的傳遞;這種系統(tǒng)具有一種專門設(shè)計用來校正行動的裝置;這種系統(tǒng)為了在不斷變化的環(huán)境中維持自身的穩(wěn)定,內(nèi)部都具有自動調(diào)節(jié)的機制,換言之,控制系統(tǒng)都是一種動態(tài)系統(tǒng)。

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因此,與那些只研究特定的物態(tài)系統(tǒng),揭示某一領(lǐng)域具體規(guī)律的專門科學(xué)相比較,控制論是一門帶有普遍性的橫斷科學(xué)。在控制論中,實施迭代運算,因此大小、寬窄可以調(diào)整改變。

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寬窄突變論:

量變與質(zhì)變實現(xiàn)寬窄變化



控制論是研究自然界和人類社會中連續(xù)漸變?nèi)绾我鹜蛔兓蝻w躍,并力求以統(tǒng)一的數(shù)學(xué)模型來描述,預(yù)測并控制這些突變或飛躍的一門學(xué)科。它把人們關(guān)于質(zhì)變的經(jīng)驗總結(jié)成數(shù)學(xué)模型,表明質(zhì)量既可通過飛躍的方式,也可通過漸變的方式來實現(xiàn),并給出了兩種質(zhì)變方式的判別方法。



控制論表明,在一定情況下,只要改變控制條件,一個飛躍過程可以轉(zhuǎn)化為漸變,而一個漸變過程又可轉(zhuǎn)化為飛躍。突變論認(rèn)為事物結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性是突變論的基礎(chǔ),事物的不同質(zhì)態(tài)從根本上說就是一些具有穩(wěn)定性的狀態(tài),這就是為什么有的事物不變,有的漸變,有的則突變的內(nèi)在原因。

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在嚴(yán)格控制條件的情況下,如果質(zhì)變經(jīng)歷的中間過渡狀態(tài)是不穩(wěn)定的,它就是一個飛躍過程;如果中間狀態(tài)是穩(wěn)定的,它就是一個漸變過程。在突變過程中,寬窄也變化了!另外,在自然和社會界,存在“自組織臨界現(xiàn)象”(S0C),就是通常說的“最后一根稻草壓死駱駝”,比如地震、社會動亂等,就是能量積累到極限或臨界狀態(tài)就會突變。

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寬窄信息論:

信息反饋調(diào)控寬窄關(guān)系



信息是與物質(zhì)、能量同等重要的概念。信息是確定性的增加。本質(zhì)上,信息論是運用概率論與數(shù)理統(tǒng)計的方法研究信息、信息熵、通信系統(tǒng)、數(shù)據(jù)傳輸、密碼學(xué)、數(shù)據(jù)壓縮等問題的應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)科。

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通常將克勞德·香農(nóng)(Claude Shannon)于1948年10月發(fā)表于《貝爾系統(tǒng)技術(shù)學(xué)報》上的論文《A Mathematical Theory of Communication》(通信的數(shù)學(xué)理論)作為現(xiàn)代信息論研究的開端,香農(nóng)被稱為“信息論之父”。

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信息論將信息的傳遞作為一種統(tǒng)計現(xiàn)象來考慮,信息傳輸和信息壓縮是信息論研究中的兩大領(lǐng)域。這兩個方面又由信息傳輸定理、信源-信道隔離定理相互聯(lián)系。信息論中熵的概念與物理學(xué)中的熱力學(xué)熵有著緊密地聯(lián)系。

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互信息(Mutual Information)是指兩個事件集合之間的相關(guān)性。把寬窄定義為兩個事件X和Y,其互信息為:


其中 ?是聯(lián)合熵(Joint Entropy),其定義為:


香農(nóng)給出了信息熵的定義:

這一定義可以用來推算傳遞經(jīng)二進制編碼后的原信息所需的信道帶寬。熵度量的是消息中所含的信息量。系統(tǒng)越復(fù)雜熵越大,越簡單熵越小。不確定性越大,熵越大。熵增過程是一個自發(fā)地由有序向無序發(fā)展的過程。統(tǒng)計學(xué)定義:熵衡量系統(tǒng)的無序性。熵增是寬,負(fù)熵是窄。熵越高的系統(tǒng)就越難精確描述其微觀狀態(tài)。

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寬窄混沌論:

非線性作用改變寬窄狀態(tài)



在科學(xué)上,如果一個系統(tǒng)的演變過程對初態(tài)非常敏感,就稱它為混沌(Chaos)系統(tǒng)。“蝴蝶效應(yīng)”就是典型的混沌現(xiàn)象。

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研究發(fā)現(xiàn),混沌運動是由系統(tǒng)內(nèi)部的非線性因素引起的?;煦鐚W(xué)的基本觀點是積累效應(yīng)和度,即事物總處在平衡狀態(tài)下的觀點?;煦绮皇桥既坏?、個別的事件,而是普遍存在于宇宙間各種的宏觀及微觀系統(tǒng)的現(xiàn)象,萬事萬物,莫不混沌。如混沌氣象學(xué)、混沌經(jīng)濟學(xué)、混沌數(shù)學(xué)等。

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混沌學(xué)不僅極具理論價值,而且能直接或間接創(chuàng)造財富。1975年,費根鮑姆研究周期倍增分岔發(fā)生時的參數(shù)之間的差率是一個常數(shù),就是,若αn代表周期2的n次方的分支點(引起分岔時的α臨界值),則(相鄰倍化分岔點間的距離比)是一個常數(shù):

這是一個關(guān)于分岔寬窄變化的重要參數(shù)。此外,他發(fā)現(xiàn) 2n 周期分岔的超穩(wěn)定點之間的距離wn /wn+1之比也趨于一個常數(shù) α,稱為費根鮑姆第二常數(shù)α=2.5029....這些常數(shù)類似于圓周率π=3.141592653,自然對數(shù)底e=2.71828…一樣重要。

分岔與費根鮑姆常數(shù)

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寬窄分形論:

自相似性改變寬窄概念



分形幾何學(xué)(Fractal Geometry )是研究事物具有自相似性特征的數(shù)學(xué)。自相似就是局部形態(tài)與整體形態(tài)相似,具有無窮層次結(jié)構(gòu)。


簡單地說,分形就是研究無限復(fù)雜具備自相似結(jié)構(gòu)的幾何學(xué),是大自然復(fù)雜表面下的內(nèi)在數(shù)學(xué)秩序。相對于傳統(tǒng)幾何學(xué)的研究對象為整數(shù)維數(shù),如,零維的點、一維的線、二維的面、三維的立體乃至四維的時空。分形幾何學(xué)的研究對象為非負(fù)實數(shù)維數(shù),如0.63、1.58、2.72、log2/log3等。因為它的研究對象普遍存在于自然界中,因此分形幾何學(xué)又被稱為“大自然的幾何學(xué)”。


一個數(shù)學(xué)意義上分形的生成是基于一個不斷迭代的方程式,即一種基于遞歸的反饋系統(tǒng)。分形有幾種類型,可以分別依據(jù)表現(xiàn)出的精確自相似性、半自相似性和統(tǒng)計自相似性來定義。適當(dāng)?shù)姆糯蠡蚩s小事物的幾何尺寸,整個結(jié)構(gòu)并不改變。


雖然分形是一個數(shù)學(xué)構(gòu)造,但同樣存在于自然界中(圖中任何部分放大都相似,這是分形特點)。自然界的準(zhǔn)晶體(一種介于晶體和非晶體之間的固體結(jié),2011年諾貝爾獎),具有五次對稱性,滿足數(shù)學(xué)上黃金分割率0.618和斐波拉契級數(shù)特性,是分形的自相似結(jié)構(gòu)。謝爾賓斯基三角形(Sierpinski triangle)是一種分形,由波蘭數(shù)學(xué)家謝爾賓斯基在1915年提出。它是自相似集的例子,它的豪斯多夫維是log(3)/log(2) ≈1.585。分形就是無限自相似,沒有大小、寬窄。

?分形樹

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分形的謝爾賓斯基三角形

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圖6 ?表示分形的自相似



寬窄復(fù)數(shù)論:

復(fù)數(shù)不能比較大小,沒有大小就沒有寬窄



寬窄分布與黎曼Zeta函數(shù)(復(fù)數(shù))有關(guān)。復(fù)數(shù)z=a+bi(a,b為實數(shù)),其中i2= -1為虛數(shù)單位,即i來表示-1的平方根。當(dāng)b=0時,z為實數(shù),可以比較大??;當(dāng)b不為零時,z為虛數(shù),(a=0時為純虛數(shù)),不能比較大小,只能比較“模”大小。


向量(矢量)是既有長度又有方向的量,向量的??梢员容^大小,但因為向量有方向,所以不能比較大小。因此在研究向量時,既要研究向量長度,又要研究向量的方向,方向沒有大小之分,不能比較兩個向量的大小。


張量具有典型性,可以建立“寬窄張量論”。張量是有長短和多個方向的量,不能簡單比較大小。張量是一組有序的數(shù),每個數(shù)稱為這個張量的分量。在坐標(biāo)變換時,這些數(shù)按照一定的規(guī)則同時改變。


比如在三維空間,零階張量又稱標(biāo)量,由一個數(shù)組成,在任何坐標(biāo)系下都相等,如物體的質(zhì)量;一階張量又稱矢量,有三個分量,在不同的坐標(biāo)系下,各個分量的值不同,但實際都是同一個矢量;二階張量有9個分量,常用的有應(yīng)力張量、應(yīng)變張量等。


在自然數(shù)序列中,質(zhì)數(shù)就是那些只能被1和自身整除的整數(shù),比如2,3,5,7,11等等都是質(zhì)數(shù),4,6,8,9等等都不是質(zhì)數(shù)。由于每個自然數(shù)都可以唯一地分解成有限個質(zhì)數(shù)的乘積,因此在某種程度上,質(zhì)數(shù)構(gòu)成了自然數(shù)體系的基石,就好比原子是物質(zhì)世界的基礎(chǔ)一樣。非常大的質(zhì)數(shù)目前被用于密碼系統(tǒng)。


雖然數(shù)學(xué)家對質(zhì)數(shù)研究已久,但目前來看,質(zhì)數(shù)在數(shù)軸上的出現(xiàn)似乎是隨機而無規(guī)律的。最近關(guān)于黎曼定理的證明和質(zhì)數(shù)定理、Zeta函數(shù)的報道,說明質(zhì)數(shù)并不是完全隨性而為,它的表現(xiàn)始終臣服在黎曼Zeta函數(shù)零點的分布規(guī)律上。

黎曼及Zeta函數(shù)


Zeta函數(shù)是關(guān)于s的函數(shù),其具體的定義就是自然數(shù)n的負(fù)s次方,對n從1到無窮求和。因此,黎曼Zeta函數(shù)就是一個無窮級數(shù)的求和。然而,遺憾的是,當(dāng)且僅當(dāng)復(fù)數(shù)s的實部大于1時,這個無窮級數(shù)的求和才能收斂(收斂在這里指級數(shù)的加和總數(shù)小于無窮)。


為了研究Zeta函數(shù)的性質(zhì),黎曼通過圍道積分的方式對該函數(shù)做了一個解析延拓,將s存在的空間拓展為復(fù)數(shù)平面,于是就有了黎曼猜想。零點就是那些使得函數(shù)的取值為零的數(shù)值集合(相當(dāng)于方程的“根”集合)。比如一元二次方程一般有兩個零點,并且有相應(yīng)的求根公式給出零點的具體表達式。


黎曼對解析延拓后的Zeta函數(shù)證明了其具有兩類零點。其中一類是某個三角sin函數(shù)的周期零點,這被稱為平凡零點;另一類是Zeta函數(shù)自身的零點,被稱為非平凡零點。


針對非平凡零點,黎曼提出了三個命題。第一個命題,黎曼指出了非平凡零點的個數(shù),且十分肯定其分布在實部大于0但是小于1的帶狀區(qū)域上。第二個命題,黎曼提出所有非平凡零點都幾乎全部位于實部等于1/2的直線上。第三個命題,黎曼用十分謹(jǐn)慎的語氣寫道:很可能所有非平凡零點都全部位于實部等于1/2的直線上。這條線,從此被稱為臨界線。


而最后這個命題,就是讓后世數(shù)學(xué)家如癡如醉且寢食難安的黎曼猜想。因此,破譯黎曼猜想就等于完全確定了質(zhì)數(shù)跳舞的規(guī)律和秩序。新發(fā)現(xiàn)將有助于數(shù)論、密碼學(xué)和材料科學(xué)的研究。


美國普林斯頓大學(xué)研究人員發(fā)表于Journal of Statistical Mechanics:Theory and Experiment的一篇論文指出,準(zhǔn)晶體內(nèi)部原子排列位置與質(zhì)數(shù)序列存在聯(lián)系。通過X射線對材料的分析可高精度預(yù)測質(zhì)數(shù)。與典型晶體相比,準(zhǔn)晶體的布拉格峰排列更為復(fù)雜和獨特,準(zhǔn)晶體布拉格峰之間,仍存在較小布拉格峰,發(fā)現(xiàn)質(zhì)數(shù)也存在自相似組,即在某些高度的峰值之間存在較小峰值的組。許多復(fù)雜分形也是復(fù)數(shù)函數(shù),如朱利亞集(JuliaSet)是一個在復(fù)平面上形成分形的點的集合。



寬窄孤波論:

相干性實現(xiàn)寬窄變化



無窮多自由度是寬,有限流體物質(zhì)是窄。孤波(Soliton wave,又稱孤子波、孤立子、孤立波)是一類由于非線性作用引起的橫波,它在運動過程中形狀保持不變,是非線性科學(xué)三大前沿之一,應(yīng)用于物理、數(shù)學(xué)等諸多領(lǐng)域。


孤波的特點是具有定域性、穩(wěn)定性和完整性,平時很難找到一種直觀的圖像。錢塘江大潮可能是一種孤波?,F(xiàn)代物理學(xué)認(rèn)為,孤子是一種相干結(jié)構(gòu),主要存在于具有無窮多自由度的連續(xù)介質(zhì)或流體復(fù)雜系統(tǒng)中。在相關(guān)結(jié)構(gòu)中有無窮多個守恒的物理量。在水中的孤波要保持其形狀,就其“內(nèi)部”來說必須有能量勢差,從而推動水分子在水堆內(nèi)部運動,同時通過能量(按守恒定律)交換的方式維持這種能量勢差。如果我們將能量勢差的中值點記為零,那么水堆就是依靠正能量勢差和負(fù)能量勢差維持其形態(tài)的。孤波解是一類特殊的非線性偏微分方程的行波解。

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寬窄耗散論:

自組織實現(xiàn)寬窄變化



耗散論是研究系統(tǒng)耗散結(jié)構(gòu)的性質(zhì)及其形成、穩(wěn)定和演變規(guī)律的科學(xué)。它著重闡明開放系統(tǒng)如何從無序走向有序的過程。

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有序是窄,無序是寬。一個遠離平衡態(tài)的開放系統(tǒng)通過不斷地與外界交換物質(zhì)和能量,在外界條件變化達到一定閾值時,可以通過內(nèi)部的作用產(chǎn)生自組織現(xiàn)象,使系統(tǒng)從原來的無序狀態(tài)自發(fā)地轉(zhuǎn)變?yōu)闀r空上和功能上的宏觀有序狀態(tài),形成新的、穩(wěn)定的有序結(jié)構(gòu)。這種非平衡狀態(tài)下的新的有序結(jié)構(gòu)就是耗散結(jié)構(gòu)。

耗散論提出“非平衡是有序之源”的觀點。但非平衡,不是不平衡,也不是平衡,而是巨漲落前的遠離平衡態(tài),是處于失穩(wěn)臨界點附近沒有超過臨界點的穩(wěn)態(tài)。


現(xiàn)代醫(yī)學(xué)強調(diào)的是動態(tài)平衡。要使機體完成“無序→有序”的躍進,必須使機體遠離平衡即機體要有相當(dāng)?shù)淖陨砘盍偷挚沽?,通過漲落達到臨界點才能使新的躍進完成,使機體從無序狀態(tài)恢復(fù)到有序狀態(tài)。耗散結(jié)構(gòu)理論的創(chuàng)始人是伊里亞·普里戈金(Ilya Prigogine)教授,他在1945年得出了最小熵產(chǎn)生原理,由于對建立耗散結(jié)構(gòu)理論方面的貢獻,榮獲了1977年諾貝爾化學(xué)獎。

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寬窄協(xié)同論:

協(xié)同耦合改變寬窄



協(xié)同學(xué)(Synergetics)由德國物理學(xué)家赫爾曼·哈肯在20世紀(jì)70年代初提出,它是研究各種由大量子組成的系統(tǒng)在一定條件下,通過子系統(tǒng)間的協(xié)同作用,在宏觀上呈有序狀態(tài),形成具有一定功能的自組織結(jié)構(gòu)機理的學(xué)科。

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協(xié)同學(xué)以信息論、控制論、突變論等一些現(xiàn)代科學(xué)理論為基礎(chǔ),吸取平衡相變理論中序參量的概念和絕熱消去原理,通過對不同學(xué)科領(lǐng)域中的同類現(xiàn)象的類比,進一步揭示了各種系統(tǒng)和現(xiàn)象中從無序到有序轉(zhuǎn)變的共同規(guī)律。

同耗散結(jié)構(gòu)理論一樣,協(xié)同學(xué)的研究對象也是遠離平衡態(tài)的開放系統(tǒng),但它進一步指出系統(tǒng)從無序到有序轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵并不在于系統(tǒng)是平衡或非平衡,或是偏離平衡狀態(tài)的遠近,而在于組成系統(tǒng)的各個子系統(tǒng)之間的協(xié)同作用,就是說,不僅處于非平衡態(tài)的開放系統(tǒng),而且處于平衡態(tài)的開放系統(tǒng),在一定的條件下,都可呈現(xiàn)出宏觀的有序結(jié)構(gòu)。序參量可能就是主變量,是決定性因素。



寬窄超循環(huán)論:寬窄無限可分,無限循環(huán),

可以轉(zhuǎn)化,可以協(xié)同耦合,可以復(fù)制再生


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這是超循環(huán)論(The Hypercycle)的思想。這個理論是由德國科學(xué)家艾根(Manfred Eigen)于1970年提出的。

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艾根認(rèn)為生命信息的超源是一個采取超循環(huán)形式的分子自組織過程,他把生物化學(xué)中的循環(huán)現(xiàn)象分為不同的層次:第一個層次是轉(zhuǎn)化反應(yīng)循環(huán),在整體上它是個自我再生過程;第二個層次稱為催化反應(yīng)循環(huán),在整體上它是個自我復(fù)制過程;第三個層次就是所謂的超循環(huán)。

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超循環(huán)是指催化循環(huán)在功能上循環(huán)耦合聯(lián)系起來的循環(huán),即催化超循環(huán)。實際上在超循環(huán)組織中,并不要求所有組元都起著自催化劑的作用,一般地說,只要此循環(huán)中有一個環(huán)節(jié)是自復(fù)制單元,此循環(huán)就能表現(xiàn)出超循環(huán)的特征。

超循環(huán)的特征就是:不僅能自我再生,自我復(fù)制,而且還能自我選擇,自我優(yōu)化,從而向更高的有序狀態(tài)進化。

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超循環(huán)結(jié)構(gòu)演化的內(nèi)部因素主要來自兩個方面:首先是自復(fù)制單元在復(fù)制過程中出現(xiàn)的差錯,類似于基因突變;其次,超循環(huán)結(jié)構(gòu)是由多組元耦合成的多層次系統(tǒng),內(nèi)部存在復(fù)雜的非線性相互作用,內(nèi)在隨機性在很大程度上起作用,它給超循環(huán)結(jié)構(gòu)施加了另一個內(nèi)擾動。

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由此可見,超循環(huán)結(jié)構(gòu)的演化,大體上與三個因素有關(guān):復(fù)制誤差,內(nèi)在隨機性和環(huán)境擾動。超循環(huán)結(jié)構(gòu)存在,進化必須滿足三個前提條件:(1)以足夠大的負(fù)熵流推動結(jié)構(gòu)的新陳代謝;(2)以足夠強的復(fù)制能力使系統(tǒng)信息得以積累遺傳;(3)以組元間足夠強的功能耦合保證結(jié)構(gòu)的存在和發(fā)展。必須同時具備這三個條件,超循環(huán)結(jié)構(gòu)才能穩(wěn)定存在,發(fā)展進化,否則,退化是不可避免的。

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總之,只要空間是柔性的或者是曲面的或者是高維的或者是分?jǐn)?shù)的,寬窄就是不確定的。只要在高速的或者在強引力的或者在超弦的或者是在復(fù)數(shù)的情況下,寬窄就沒有定數(shù)。在張量空間、暗物質(zhì)空間和反物質(zhì)空間,寬窄不能比較。

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寬窄看似普通平凡,其實充滿玄機妙算;寬窄看似客觀存在,其實就是虛實變換;寬窄看似近在眼前,其實處于明暗空間;寬窄看似簡單初淺,其實屬于科技前沿;寬窄看似幾何形態(tài),本質(zhì)卻是人性心態(tài);寬窄看似天天相見,實際正是時時流變。寬窄系統(tǒng)學(xué)和寬窄學(xué),是辯證法、是認(rèn)識論、是世界觀、是大智慧、是大概念、是大學(xué)問!


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