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深奧的簡潔──從混沌、複雜到地球生命的起源

深奧的簡潔──從混沌、複雜到地球生命的起源

Deep Simplicity: Chaos, Complexity and the Emergence of Life

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  • 為什麼無法準確預測天氣?混沌、複雜之深奧的簡潔!

    文/莽斯特2006年11月09日

    提到「蝴蝶效應」,大家應該都會有個共識,即是「某個小小改變,將造成結果大大地不同。」而此名詞的由來,則是源自一九七二年,羅倫茲在一場學術會議發表的論文題目「巴西的一隻蝴蝶舞動翅膀,可以引發德州的颶風嗎?」對於這個類比我們可以不必認真看待,而是要看羅倫茲如何有這個想法。早在一九五 more
 

內容簡介

  「混沌導致複雜,複雜開啟生命。」天文物理學家葛瑞賓在解釋混沌理論如何改變科學思維時,開宗明義地說了這句話。

  這個世界似乎相當複雜。儘管仗著現代科技的幫助,我們的生活仍必須時常提防突如其來的意外事件︰隨機發生的地震、毫無預警的股市震盪,以及永遠會出現失誤的天氣預報。然而,生命本身似乎才是宇宙中最複雜的現象。那麼,我們該如何看待這一切?在這本充滿智慧和啟發性的書中,科普大師約翰?葛瑞賓說明了複雜其實很簡單,並解釋生命如何由簡單系統中突現。

  《深奧的簡潔》是第一本涵蓋了蝴蝶效應、蓋婭理論,以及各種關於混沌與複雜概念的全書。它讓我們知道,即使是看來完全隨機的行為深處,也只是遵循簡單的因果規律,基本上就和牛頓三百年前發現的簡單法則一樣。然而,系統對這些基本法則的敏感反應結合了迴饋,就能解釋為什麼踩一次煞車會造成交通阻塞、基因的微小變異或是環境的些許改變可使某物種以截然不同的方式發展,以及為什麼微小的氣壓變化可以造就劇烈的天氣變化,甚至還能解釋最複雜的系統——人類——如何從宇宙中的常見物質演化出來。

  如同一幅充滿禪意的圖畫,或一個碎形,或蝴蝶翅膀的有趣圖案,整個世界都是建立於簡單元素之上,它們經由互動與組織,造就出高度複雜的整體。本書作者要告訴我們,在一切深奧結構與和諧之下的簡潔,才是我們存在的基石。他根據這些理論與時俱進的概念演變,追蹤從牛頓、達爾文、羅倫茲、普里戈金到洛夫洛克以來的發展,探究其中的本質與驚奇之處,並向我們展示混沌與複雜是如何從「簡潔」的法則延伸而來。他流暢地從天氣、地震、太陽系以及至今已知最複雜系統——地球生命——的起源,追溯從混沌到複雜的過程,並清楚說明混沌與複雜如何和宇宙各個面向緊密地交織在一起,並以相同方式掌控了生命與銀河的演化。最後,他試著為「最難解的問題」提出解答——地球之外,是否還有生命存在?

作者簡介

約翰.葛瑞賓(John Gribbin)

  英國劍橋大學天文物理學博士,曾任職於《自然》科學期刊、《新科學人》雜誌,也曾在《時代》雜誌、英國《衛報》與《獨立報》發表過科學文章。

  目前身分為暢銷科普作家、《新科學人》雜誌物理顧問,以及英國薩塞克斯大學(University of Sussex)天文學訪問教授。

  其著作曾獲英、美多種獎項肯定,並譯成三十多種語言廣為流傳。

  包括《尋找薛丁格的貓》、《蓋婭樂章》和《霍金傳》等等;也與妻子瑪莉.葛瑞賓(Mary Gribbin)合著《生而為人:從演化舞台中走來》、《國民科學須知》。

目前與妻子住在英國,育有兩子。

譯者簡介

馬自恆

現任中央研究院資訊科學研究所副研究員。

  畢業於國立台灣大學資訊工程學系學士、美國范德堡大學(Vanderbilt University )計算機科學博士。

研究興趣為計算方法設計、圖論、圖論演算法、半序。

合譯有《沒有時間的世界》(商周出版)。

 

目錄

出版緣起∕何飛鵬
譯序∕馬自恆
前言 蘊含於複雜中的簡潔

第一章 混沌中的秩序
親自實驗的伽利略
牛頓與萊布尼玆的爭執
放諸四海皆準的定律
上帝一定是個差勁的鐘錶匠
自由意志是否存在
時間的方向
「功」與「能」的轉換
蒼涼的宇宙熱終結
稍稍偏離平衡狀態,就能由混沌中產生秩序
等上比宇宙年齡還要長的時間
兩種選擇
牛頓的擔心不無道理

第二章 重返混沌
充滿山谷、洞穴、山丘的景觀
龐加萊得獎
「天氣預測工廠」
蝴蝶效應
小行星造成了我們的存在
月亮扮演穩定器的角色
宇宙是對自身最快速的模擬器

第三章 秩序衍生混沌
水龍頭的節奏
自我類似的模式中的模式
4.6692016……
自以為是平面的線
碎形與混沌之間的關聯
第一個在人類科技中出現的混沌例子
DNA食譜
無限長的海岸線
碎形維度
曼德布集合
觸發混沌的拓樸學概念
我們體內的碎形

第四章 混沌的邊際
耗散系統下的穩定狀態
班納得的六角形對流胞
重力場具有負能量
時間的箭頭由重力決定
現代電腦的基礎
對宇宙最簡短的敘述,就是宇宙本身
描述生物發展的數學工具
涂林擴散反應
時間的箭頭不停地前後翻轉
「除了在最深的羞辱中崩潰,別無選擇」
「貝洛索夫-扎鮑廷斯基反應」
有趣的情況都發生在混沌邊緣
動物外表圖案的產生
圖案決定於胚胎發育早期
胚胎發育過程中發生的改變,是可以想像出最微小的「變異」
「要了解演化如何進行,我們必須先了解所涉及的形態發育過程」

第五章 地震、物種滅絕與突現
地震的發生遵循冪次律
海岸線的碎形維度
超越尺度的冰凍馬鈴薯
1∕f雜訊儲存了資訊
觀察長期趨勢的重要
電腦上模擬的塞車模型
經濟與地震遵循相同定律
大滅絕的合理原因
物種的消失,是否是超越尺度的?
著名的「沙堆模型」
保持在臨界狀態
系統中臨界點構成的網路
一瞬間發生的相轉移
生命無可避免地會出現
細胞運作的基因網路
每一種細胞對應於某一特殊狀態迴圈
「我們是大自然表達更深刻秩序的產物」

第六章 生命的面相
同一物種之間的競爭
藉由「賽局理論」思考這種天擇效應
「紅后效應」
位於混沌邊緣自我組織的「生態網」
永無止境的景觀改變提供了數不清的演化機會
有性生殖能加速演化
「間斷平衡」與「漸變主義」之間根本沒有衝突
史尼本與巴克的「極端動態」模型
將掠食者與獵物加入賽局中
比較兩種物種滅絕的模型
物理環境與生物環境息息相關

第七章 遠方的生命
找出生命形態的廣義屬性
用魚竿在撒哈拉沙漠找魚
「我最得意的發明」
維持地球溫度的溫室氣體
雛菊世界中的平衡
當系統被視為整體時,控制演化的定律將變得更簡單
地球氣候的自我規律
海洋與陸地之間的雙向迴饋機制
冰河期改變的週期
減輕溫室效應衝擊的點子
彗星帶來的生命之雨
星體與星際媒介之間的雙向運作
生命與無生命之間的界線
尋找其他蓋婭
深奧的簡潔可以製造出表面的複雜

 

序言

複雜的簡潔

  我們居住的世界似乎是個複雜的地方,即使存在一些似乎永恆的真理(蘋果總是掉到地下而不是天上,太陽總是由東邊升起而不是西邊)。儘管仗著現代科技的幫助,我們的生活往往仍必須提防突如其來的意外事件。氣象預測既是科學也是藝術;地震與火山爆發隨機發生,難以預料;股市震盪總沒有固定的模式。打從伽利略開始(約從十七世紀起),科學發展的突飛猛進大多忽略了這些複雜的問題,而專注於簡單的部分,試圖解釋為什麼蘋果往下掉與太陽為什麼從東方升起。

  科學進步是那麼地迅速,到了二十世紀中葉,所有簡單的問題都有了答案。廣義相對論與量子力學解釋了宇宙在大尺度與小尺度中的運作機制,而對於DNA的結構以及它們在遺傳複製機制中的了解,使得生命與演化可以在分子層次上簡單地被解釋。但在人類尺度的複雜——在生命的層次——依然存在。生命是如何從無生命體中產生的這個最有趣的問題,依然無解。不令人意外,宇宙中最難以用傳統科學探索、最複雜的生物,就是人類。我們可能是宇宙中最複雜的事物,因為在原子這些較小的尺度中,個體以相當簡單的方式彼此互動,而當許多原子以複雜又有趣的方式連接,才會產生像人類這樣複雜又有趣的生物。但這過程不能無限地持續,因為如果愈來愈多的原子結合在一起,它們的整體質量將使得重力壓垮一切的有趣結構。一個原子或是水分子的結構比人類簡單,因為其中只有少許的內在結構;一個星球或是星球內部也比人類簡單,因為重力把所有的結構都壓垮了。這就是為什麼科學能告訴我們很多關於原子行為與星體內部的運作方式,而難以描述人類的行為。

  當簡單的問題被解答了,很自然地,科學家會試圖挑戰複雜系統中更困難的問題。雖然早先曾有零零星星針對這些難題所做的勇敢嘗試,但直到強大、快速(以當時的標準而言)的電子電腦在一九六○年代出現後,我們才得以真正了解複雜人類世界的運作。這些新發展在一九八○年代中期之後漸漸引起更多注意,特別是在普里戈金(Ilya Prigogine)的《混沌中的秩序》(▲Order out of Chaos▲)與詹姆士.葛里克(James Gleick)的《混沌》(▲Chaos▲)出版之後。當時我忙著寫作有關舊科學的豐功偉業,雖然也想要了解關於混沌與複雜的概念,但那實在令人頭痛,因此我多半抱持著觀望的態度。

  然而,經過了十年,混沌理論沒有消失,也沒有人以容易了解的方式將之訴諸文字,因此我決定自己著手進行,這表示我必須閱讀所有相關書籍,並自行吸收理解。過程中,我發覺它其實一點也不難。相對論與量子力學剛被建立時,大家都以為只有專家才能懂,但兩者都建立於簡單的概念,即使是門外漢,只要不深究那些數學運算也都能理解。而混沌與複雜具有同樣的特性,這點也沒什麼好驚訝的。但當我終於知道它是怎麼一回事時,我還是大吃一驚。我的理解是︰重點只在於某些系統(「系統」可以包含的範圍很廣,像是擺盪的鐘擺、太陽系或水龍頭的滴水)對於初始條件非常敏感,因此初始「那一剎那」的少許差異,會造成截然不同的結果。此外,還有「迴饋」(feedback),迴饋使得系統會影響自身的行為。這一切看來太完美了,簡單得令人難以置信!。因此我請教朋友中最聰明的拉夫洛克(Jim Lovelock),我是否找對了方向:「是否混沌和複雜所探討的一切,只是建立於兩個簡單的概念——系統對初始狀態的敏感以及迴饋?」他回答:「一點也沒錯,全都包在裡面。」

  這有點像是說,狹義相對論「全都包在」光速對所有觀測者來說皆一致這樣的概念。這的確是實情,也很簡單易懂。然而,建立於簡單事實上的複雜結構相當驚人,需要一些數學背景才能完全體會。就過去對於不具科學背景的人士解釋相對論本質的經驗,以及明白了在混沌與複雜架構下也是類似的簡單真理,我有信心能以淺顯的方式介紹這個領域。而這個成果正捧在你的手中,《深奧的簡潔》是一本針對一般大眾、以由淺入深的簡單方式嘗試解釋混沌與複雜的著作。本書的重點在於,混沌和複雜遵循簡單法則,基本上就和牛頓三百年前發現的簡單法則一樣。某些論調會讓你以為四個世紀以來的科學努力被顛覆了,然而,這些新發展卻大大不同,它們顯示了對簡單法則長久累積出的科學認知如何能成功地解釋(雖然無法預測)看似無法解釋的天氣系統、股票市場、地震,甚至人類。我也將試圖說服你,混沌與從簡單系統突現的複雜,就快要能夠解釋生命的起源。美國物理學家莫瑞.格爾曼(Murray Gell-Mann)的一句話也呼應了本書前面引用物理學家理查.費曼(Richard Feynman)的猜想:我們在周遭世界所見的複雜行為——甚至在生命世界中——只是「#從深奧的簡潔中所浮現出的複雜表象#」。而支撐著複雜的深奧簡潔,正是這本書的主題。

約翰.葛瑞賓
二○○三年一月

例如,引自羅傑.李文(Roger Lewin)的《複雜》(▲Complexity▲)。

由混沌孕育出的生命
馬自恆

  一沙一世界是一種美,它是一種概念的美,神遊於一粒沙的無垠複雜,並不需真的要用顯微鏡把隱藏於平凡的奧妙呈現在眼前。小時候唸過一篇陳之藩的散文,他說「數大就是美」,這也是難以具象形容的美,這種美源自於心靈上的感應或許更勝於視覺上的衝擊。對稱是一種美,「數大」提供了一幅對稱的圖象,像是以單調磁磚鋪滿的大地。但還有一種心靈上的對稱,抽象的對稱,更能感動數學家們。是否存在對稱於一沙一世界這樣的概念?整個世界單純得有如一粒沙?直到電腦發達之後,人們才真正地目睹了這項大自然的神奇。它是一種叫「碎形」的圖案。利用一個非常簡單的式子,可以在平面上呈現出瑰麗的圖形。但比表面上看來更神奇的是,無論將其中任何一塊區域放大,看到的仍是完全相似的不規則圖案。整個花花世界原來只有一條規則!這種動人的美,吸引了無數科學家投入研究。

  碎形常被當成混沌的表徵,因為兩者都是非線性方程式的產物。但在意涵上,兩者卻背道而馳。混沌意味了對於機械運作可預測性的否定。而碎形則印證了在無法掌控的複雜之中,仍然存在無比簡潔的秩序。有沒有可能整個宇宙的運作也具有相同的模式?表面上看來異常複雜,但卻埋藏著簡潔的真理?同樣的問題,在歷史上反覆地出現於科學家心中,也是本書作者想解開的謎題。

  作者以尋找生命的起源為目標,從銀河系外到動物胚胎,四處探索宇宙間的物理現象。最後終於得到了結論,宇宙間有趣的事物,都是處於混沌邊緣不斷變化、自我調整的系統,包括了最複雜的人類生命。

  這本書涵蓋了相當廣泛的議題,包括了「新科學」中的混沌、蓋婭、連結等等。雖然因為內容緊湊,整本書裡能讓讀者會心一笑的小軼事趣聞很少,不是休閑良伴。但對於想了解新科學,或是科學研究之基本理念的讀者,這是一本不容錯過的好書。作者葛瑞賓的知識非常廣闊,是現代科普作家中的佼佼者。除了在書中從宇宙形成到胚胎演化,都做了深入探討,他對科學史也有深入的研究。這些特質,使得他能夠以全面的方式將所有科學進展明白地標誌出來,引領讀者一一探索究竟。如同造訪博物館,任何外行人都可走馬看花地見到一些寶藏,但若有深入介紹,就可看得更加興味盎然。

  科普讀物可以在不同層面帶給讀者樂趣。最實用的層面是獲取新知識,尤其是針對明確問題的簡短答案,可以寫在試卷上的那一類。大陸上有一套名為《十萬個為什麼》的讀本,一直是小朋友們探索自然奧祕的入門書,提供各種問題的科學解答。這本書中也有許許多多對大自然奧祕的解答。比方說為什麼小行星帶會形成,為什麼長頸鹿會有大塊的斑點,以及為什麼海洋上可以形成雲層等等。

  在另一個層面,讀者也可以透過追隨科學家們的研究過程,分享科學發現的喜悅(與挫折),並進一步品味科學的精神。葛瑞賓的強項在於將科學發展的脈絡連貫起來。透過他既廣又深的知識背景,將新科學中各領域的關係梳理得非常清楚。讀者未必要全盤接受他的結論,也就是所有自然現象的深處,都存在簡單的規則。(其實作者本身也未必有如此的堅持,它是小心求證前必要的大膽假設。)但葛瑞賓在提出相關主張時所引用的邏輯論述,可視為現代科學的主流品味。無論是想了解科學家們的思維方式,或是本身從事科學活動的人,都可從本書中獲益良多。

  所謂的「新科學」,或者稱為系統科學,主要探討超越單一事物運作時的(複雜)交互作用。涉及的課題包括混沌、複雜、連結、突現、災難理論等等。它們的突飛猛進和高速電腦的發展有很大關聯。

  混沌理論是本書的骨幹。大約於一九八○年代中期,由普里戈金(Ilya Prigogine)與葛里克(James Gleick)出版了兩本關於混沌的著作之後,它更加廣受重視。到目前,有關的理論輪廓已相當清晰。無人否認羅倫玆(Edward Lorenz)發現的混沌是「決定式的」,也就是說在初始條件確知,又有無限計算與儲存能力的狀態下,所有過去與未來都可由計算預測(不考慮量子世界)。當然這些條件不是今日,或可見未來人類所能奢求取得。那麼僅僅將這些完美的條件當成天下掉下來的禮物,在這樣的心智遊戲的條件下,是否能斷言宇宙是決定式的?甚至進一步追問宇宙間是否存在自由意志?這類哲學上衍生出的問題仍然斷斷續續地受到爭辯。但像是交鋒到了「不可預測並不代表不可決定」這樣的深度, 庸俗科學家們加入論戰的興趣並不高。葛瑞賓用了最圓滑也是最聰明的方式面對這問題,他說「預測宇宙最有效的工具就是宇宙本身」。

  複雜是另一個主軸。葛瑞賓很大膽地將複雜定位於混沌的邊緣上。複雜和資訊量(或者稱為熵值)息息相關。如果從完全有序的狀態一路變化到完全隨機的狀態,資訊量開始時將一路增加,到達某個極限後,又快速下降。想像你要用電話告訴遠方的朋友自己電腦螢幕上的圖案。如果在完全有序的狀態下,比方說一片純白,很容易用一句話形容清楚,或者說這個圖案的資訊量很少。另一個極端,如果螢幕上是完全隨機的雜訊,雖然世上無所謂一模一樣的雜訊,但並不難確切地將這種景象忠實地描述出來,資訊量也很少。資訊理論是一門新興的科學,由仙儂(Claude Shannon)在三○年代提出。一般研究資訊理論走的是由簡入繁的路子。借用先前的比喻,是由一片純白的螢幕開始,進而研究在上面加入一隻老鼠,接著兩頭牛,再來三隻老虎……。這一路發展的資訊量,不超越我們所能掌控的範圍。典型的應用像是把音樂檔案壓縮,以最少的資訊量達成不失真的目的。但複雜卻是由另一個方向看,從一片隨機雜訊往前追溯,看看在什麼地方才有意義與無意義的分野,並試圖找出它存在的原因。在新興的「小世界」連結理論上也發生類似事件。我個人熟悉的傳統圖論走的也是由簡入繁的路線。光譜的另一個極端,是隨機圖,只有艾迪胥(Paul Erdos) 等少數人留下足跡。直到史特羅蓋茲(Steve Strogatz)與華茲(Duncan Watts)研究了完全隨機圖邊緣之外一些圖的性質,才發現了另一片新天地。自然界的動力系統與抽象的連結模型,在進入不可知的混沌區域前經常表現出了自我類似、冪次律等共同特質。一切只是巧合,或是某種大自然的神祕訊息?這是有待探討的最有趣問題。

  這片新科學領域上的討論,常常涉及一些科學哲學的議題。透過對各方說法的探討,可以凸顯一些對科學的反思。在此我們勾出兩個議題。一則因為「新科學」是否代表某種「典範轉移」(paradigm shift)是個有趣的爭議性話題。 再則因為「新科學」中眩目術語被濫用的情況最嚴重,使我們覺得有必要做一說明。討論這兩項議題前,有必要簡單說明由波柏(Karl Popper)與孔恩(Thomas Kuhn )開創及衍生出的科學哲學。

  波柏常被視為邏輯實證主義的開山始祖之一,但他不承認(孔恩也有同樣的困擾,認為大眾曲解了他們的思想)。波柏以他對科學假設必須建立於「可證偽性」(falsifiability)上的堅持而著名。「可證偽性」的確和實證主義早期主張的「可驗證性」(verifiability)有些不同。早期實證論者主張凡是不可被驗證的陳述沒有意義。因此造物主是否存在是無法被驗證的陳述。但波柏主張任何陳述都可以被接受,前提是提出陳述主張者必須同時指出這項陳述將如何被證偽。這種觀點擴大了科學探索的範圍。比方說大霹靂的宇宙起源論,以狹義可驗證性而言是無意義的,因為無從得知宇宙是否起源於某種形態的大霹靂。但依波柏的要求,提出大霹靂論者除了解釋已知的科學觀察,還需要指出它可被推翻的實驗方法。雖然不是很正式地,但在一九六五年由彭齊亞斯(Arno Penzias)與威爾遜(Robert Wilson)發現的宇宙微波背景輻射,恰好吻合了哈伯式大霹靂論的計算數據,因此在證偽的考驗上通過了重要一關。 伴隨波柏主張的,是一種科學的民主。針對單一自然現象,任何論述都可以被提出,它們的價值取決於其理論所附帶之可證偽性,隨著科技發展,類似不同的物種彼此競爭,而天擇之手來自社會共識。問題在於,這裡的「社會」可以指的是科學界,但在民主(民粹的兄弟)口號下,又未嘗不可無限擴張。因此波柏以及他的門徒被後現代學派奉為神祖也就不足為奇了。

  孔恩主張科學藉由一連串的「典範轉移」產生變化(不必然是一直進步)。他研究科學史,產生頓悟,發現現代人之所以覺得亞里士多德的科學觀幼稚,只因為我們並不是以亞里士多德的角度看世界。若是經由心智上的「格士塔轉換」(gestalt-switches),我們可以看出亞里士多德的觀念完全符合當時的常態科學。用演化論來做比喻,孔恩主張科學演化是「間斷式」而非漸近式的。

  葛瑞賓在廣受好評的《科學家》這部詳細記錄人類科學進展一書的最後,特別地附上一段結語,很謙虛地承認他的科學史觀可能被視為「守舊,甚至反動的」。但他明白指出,排斥孔恩的科學史觀是他的選擇。在這本可視為「新科學史」的著作中,他再度試圖以相同的視野說服讀者。

  社會科學(當然,所謂自然科學與社會科學,或是硬科學與軟科學之間,並沒有明確界線,在這裡我們姑且用歷史學做為社會科學的代表,以物理代表自然科學),依卡納普(Rudolf Carnap)的說法 ,由於涉及的條件難以掌握而複雜,因此取得共識的過程比較曲折。早有學者指出自然與社會科學分屬兩種文化。孔恩著名的「不可共量性」(incommensurability)與其套用在不同時間的同一門科學,還不如用來看待不同學門之間的差異更為恰當。想像有一個大房間,其中裝滿了人類文明所有的知識。如果邀來一批社會學者,試圖就一個問題達成共識,或許會得出一個結論。這時再請另一批有同樣學術背景的學者討論同一問題,有可能得出的結論與前一組得出的大不相同。在社會科學形成共識的過程中,主觀判斷所佔的比重遠大於在自然科學中。因此參與討論者的文化背景和個人性格,都可能影響討論過程與達成的結論。但自然科學,尤其到了二十世紀,幾乎看不到「群體的主觀」。以方才滿載所有人類知識的大房間做比喻,前往進入討論的兩批自然科學家,鮮有可能對同一問題做出相左的結論。隨著時代演進,科學家才可能做出巨大差異的判斷,但不是科學家改變了,甚至不是科學家的科學觀改變了,而是房間裡的知識不斷累積變化,自然科學家永遠只是針對這些資料調整步伐,並透過它們(包括科學觀測與理論)間接進行「對話」。如同葛瑞賓在本書中舉的例子,如果每隔一百年為房內的知識寶藏做一次總結,我們確實可以看到一遍又一遍的典範轉移。但如果每年檢視一次,那麼所有的變化都可找到源由,無需驚動「格士塔轉換」。如果將物理換成更「硬」的數學,這種現象更加明白。二十世紀的大數學家哈地(G. H. Hardy)論及兩千年前古希臘的幾何數學家時,宣稱他們感覺上就像「別所大學的同行」。兩千年的典範不轉移!

  科學上許多術語出現在日常言談中未必是壞事。有人聽到混沌理論立刻聯想到「蝴蝶效應」,形容左右為難就用「囚徒困境」,生活上增添一些語言色彩也不錯。但若以一知半解的科學術語自抬身價、著述立論、喊盤定調,就令人坐立難安。有一群不太懂科學的人(不妨以「後現代主義者」稱之,「後現代」沒有明確的定義與界限,但不難從特定對象使用「顛覆」、「解構」等眩目名詞的頻率看出來)經常利用這些名詞字面上的意義亂做文章。後現代人有時還引用像是「非線性」這個有特殊數學涵義的名詞。如本書中敘述得很清楚,混沌理論中的「非線性」指的只是某一數學函數之性質,一點不多,一點不少。但在許多喜歡玩語意遊戲的後現代人口中,非線性代表了某種突破傳統單線思路的全方位思考模式。看了這本書,如果可以增添讀者日後捧腹大笑的機會,是譯者最大的心願。

 

詳細資料

  • ISBN:9789861247564
  • 叢書系列:科學新視野
  • 規格:平裝 / 272頁 / 15 x 21 x 1.36 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
 

內容連載

第一章 混沌中的秩序
在十七世紀科學革命之前,世界似乎被「混沌」(Chaos)所主宰。混沌這個名詞和現代科學家使用的意義不同,但大多數人仍然那樣用它。沒有跡象顯示,這個令人困惑的世界是由存在著的有秩序的簡單法則所支撐。人們對於風與天氣、饑荒的發生,或是行星運行的軌道所能提出最好的解釋是,它們都是上帝或眾神的即興之作。當宇宙中的秩序被察覺到,它被視為物體必須遵循和諧的回應;而只要可能,秩序就會呈現。例如行星運行與太陽繞著地球(它被視為宇宙中心)的軌道被當成圓形,因為圓形是完美的。東西會向下落是因為地球的中心就是一切的中心;它是宇宙對稱的中心,所以是最合適的地點。即使是西元前三世紀的哲學家阿里斯塔克斯(Aristarchos of Samos),也敢宣稱地球繞太陽運行,不過他仍想像軌道是圓形。

這些例子突顯出古代科學和後伽利略科學之間最關鍵的一項不同點。古希臘人是傑出的數學家,特別是傑出的幾何學家,他們對於靜止事物之間的關係有很好的理解。當然,這樣的幾何學源起於更早的文化。也不難想像,這最早的科學是如何因史前發展中農業社會生活上的實際需要而引發。經由建造房舍和設計城鎮相關的問題,以及當社會發展得更複雜之後,將土地分割成區塊的需求。但古希臘人完全不懂物件如何運動,或運動定律,只消看看他們面對古希臘哲學家芝諾(Zeno)著名詭論時的困惑就明白了。好比說一個士兵永遠不會被箭射中,如果他跑開,當箭到達他先前的位置時他己經離開了;在箭又多走這一段距離的同時,他又向前移動一些,如此等等。

儘管存在著像阿里斯塔克斯這樣的人,以地球為中心的宇宙依然是公認的映象(image;今日的科學家稱為「模型」﹝model﹞),即使在哥白尼(Nicolaus Copernicus)發表了以太陽為中心的宇宙模型(但依然建立在圓形上)之後。他在一五四三年發表的《天體運行論》(▲De Revolutionibus Orbium Coelestrum▲),實際上在一五三○年就完成,而且大部分內容在發表前就被廣泛討論,引來馬丁路德(Martin Luther)一五三九年的評論︰「這傻瓜竟想扭轉整個天文學!但神聖的經文告訴我們,約書亞命令太陽不許動,而非地球。」面對類似的批判,伽利略後來反擊︰「聖經告訴我們通往天堂的途徑,而非天體如何運行。」丹麥天文學家第谷(Tycho Brahe, 1546-1601)憑著自已的雙眼,不單發現火星圍繞太陽運行,更發覺它走的是橢圓形軌道。伽利略同時代的刻卜勒(Joannes Kepler),利用第谷經年累月觀察所編成的資料,最終打垮了古希臘人所鍾愛的那種以完美圓形規範星空的概念。

親自實驗的伽利略
即便那些對科學或科學史知道不多的人,也曉得伽利略(Galileo, 1564-1642)首先利用剛問世的望遠鏡指向天際,發現了支持哥白尼日心說的證據,並且和天主教廷起衝突,導致他被教廷以宣傳異端審判定罪,並禁止他的書籍在天主教國家出版。這(當然)使他的書在其他國家大為暢銷。但他的成就不僅於此;對於建立一套探索以實驗或觀察結果來比較兩種以上理論(或模型)的科學方法,伽利略的貢獻最多,他也是第一個以科學方式了解運動概念的人。

會員評鑑

5
2人評分
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2則書評
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立即評分
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5.0
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2007/02/17
地球真神奇!
展開
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5.0
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2006/12/08
更正本書中的一些錯誤︰

封面︰『教授』更正為『副研究員』
第4頁3行︰『陳之藩』更正為『徐志摩』
第28頁倒數第三3行︰“『不需要』上帝存在的、、、”更正為“『不需要上帝存在』的、、、”
第37頁9行︰『成熱』更正為『成熟』
第38頁4行︰『散失』更正為『耗散』 —— 統一本書譯名
第46頁倒數幾行︰原書誤算,應是三公升多,不是『450立方公分』。
第73頁11行︰原書有誤。比較方便的做法是將“X平方減1”的式子改為“1減X平方”。
第94頁1行︰『同學』更正為『同事』
第128頁7行︰應是絕對溫度2.7,不是華氏2.7度
第136頁2行︰『發散』更正為『耗散』
第151頁倒數第2行︰『發散』更正為『耗散』
第157頁,圖5.1︰X軸刻度應改為『強度』
第192頁,圖5.9︰X軸刻度不是『光度』,原書標為g/DNA/cell並未嚴格定義,不好亂猜。讀者知道此圖要表示的是細胞種類與基因數之平方根成正比即可。
第245頁,圖7.5︰『正電子』更正為『正子』

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