可編程宇宙,由細胞自動機、曼德勃羅集等推理

2020-12-05 學習ztc
可編程宇宙

宇宙是可編程的,推理過程如下:

黑洞,白洞

熵增,熵減

三進位最好,因為自然常數e表示狀態多,又簡單,可以推理得出,e約為2.71828,三進位離e最近。

(黑洞)用0表示混亂,熵增,粉碎代碼

(白洞)用1表示秩序,熵減,重組代碼

能量用2表示,能量維持0,1兩者的關係

(0,1,2)

數學規定其基本迭代,自組織規則,數學是三進位的構成規則。

細胞機遊戲,細胞自動機,生命遊戲,matlab,其他程式語言,制定基本數學規則,讓其不斷迭代,自組織,可以產生複雜的結構。

物理規律可以不同,但最基本的數學規則不論是在我們自己創造的虛擬遊戲世界中,還是在更宏觀的宇宙,更微小的尺度大致相同。

細胞自動機

宇宙由簡單的三進位編碼而成,三進位編程的原始簡單結構不斷聚集累加,自組織,量變引起質變,到了一定程度,表現為電子,夸克等基本粒子,然後再打包,再組合,不斷往上,層層抽象,就變成了我們的宇宙。

複雜的物質可以由簡單的物質不斷自組織,往上抽象得到。

宏觀的物質可以由微觀的物質不斷自組織,往上抽象得到。

E=mc^2

物質重組或分裂會釋放巨大能量,要想把基本粒子變成更小的基本組成,就需要更大的能量。

結構演變過程

結構1不斷自組織,迭代,到達一個閾值,會變成結構2,以此類推,到達結構n。

一個基本結構不斷迭代,自組織,到達一個閾值,會產生一個新的結構,以此類推,不斷迭代,自組織,形成更複雜的結構,不同結構之間可能有物理差異,但最基本的數學規則不變。

結尾,真理如乘法表,不會因人的感情而消失。

相關焦點

  • 12歲小學生寫出馮諾依曼提出的元胞自動機
    元胞自動機(cellular automata,CA) 是一種時間、空間、狀態都離散,空間相互作用和時間因果關係為局部的網格動力學模型,具有模擬複雜系統時空演化過程的能力。  最早由馮諾依曼提出。 包含800個時間步的90號規則演化圖案  不同於一般的動力學模型,元胞自動機不是由嚴格定義的物理方程或函數確定,而是用一系列模型構造的規則構成。凡是滿足這些規則的模型都可以算作是元胞自動機模型。因此,元胞自動機是一類模型的總稱,或者說是一個方法框架。
  • 天才女孩,12歲小學生寫出馮·諾依曼提出的元胞自動機
    元胞自動機(cellular automata,CA) 是一種時間、空間、狀態都離散,空間相互作用和時間因果關係為局部的網格動力學模型,具有模擬複雜系統時空演化過程的能力。最早由馮諾依曼提出。包含800個時間步的90號規則演化圖案不同於一般的動力學模型,元胞自動機不是由嚴格定義的物理方程或函數確定,而是用一系列模型構造的規則構成。凡是滿足這些規則的模型都可以算作是元胞自動機模型。
  • 細胞編程與重編程的機制
    細胞編程與重編程研究是對生命本質的探索,其對推動幹細胞研究走向應用和臨床都具有重要的作用,加強相關研究對未來人類健康的保障至關重要。  (3) 揭示了m6A甲基化對細胞重編程的調控作用   周琪研究組與中科院北京基因組研究所楊運桂課題組、中科院遺傳與發育生物學研究所王秀傑課題組合作,揭示了microRNA通過序列互補調控mRNA 甲基化修飾形成這一全新的作用機制,以及m6A修飾在促進體細胞重編程為多能性幹細胞中的重要作用,在解析m6A修飾形成的位點選擇機制、拓展microRNA的新功能和發現新的細胞重編程調控因素方面均取得了開創性的重要突破
  • 新方法實現細胞高效重編程
    中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員裴端卿領銜的科研團隊利用7因子代替傳統的4因子(OKSM),開發出新型高效重編程的方法。該方法好比移動通訊信號由「4G」升級為「5G」,為再生醫學和誘導多能幹細胞的機制研究提供高質量細胞來源及嶄新的細胞模型。相關研究6月18日在線發表於《細胞—報告》。
  • DNA損傷可誘導植物體細胞重編程逆轉為幹細胞
    Nature Plants | 華中農業大學陳春麗課題組與合作者發現DNA損傷可誘導植物體細胞重編程逆轉為幹細胞責編 | 逸雲2005年,植物細胞全能性和再生被Science期刊列為最重要的最具挑戰性25個科學問題之一【1】。
  • 採用單元細胞自動機模型對AM製造Al-Cu的析出相進行模擬
    在這裡,來自清華的研究學者,發展了一種基於合金元素分配的微孔自動機模型來模擬固態相轉變。在這一模型中,採用了混合的相轉變模型,同時考慮了析出相的生長和分解過程。基於驗證實驗所得的溫度曲線,該模型很好的再現出電子束熔化Al 2024鋁合金凝固過程中的相析出過程。模擬結果同實驗結果相吻合,並詮釋出關鍵形貌特徵產生的原因。
  • Wolfram 語言之父 Stephen Wolfram :編程的未來
    從另一個角度來說,Google最基本的意義是一個放大鏡,可用於查找網絡上的特定文本,並為你提供許多選擇。而Wolfram | Alpha則像一把瑞士軍刀,裡面裝滿了各種工具,可以幫助你找到每個問題的答案。然而,也許是因為經過多年的谷歌搜索,我們已經習慣了以特定的方式查找知識,所以並非所有人都喜歡Wolfram | Alpha。
  • 採用單元細胞自動機模型對AM製造Al-Cu的析出相進行模擬
    在這裡,來自清華的研究學者,發展了一種基於合金元素分配的微孔自動機模型來模擬固態相轉變。在這一模型中,採用了混合的相轉變模型,同時考慮了析出相的生長和分解過程。基於驗證實驗所得的溫度曲線,該模型很好的再現出電子束熔化Al 2024鋁合金凝固過程中的相析出過程。模擬結果同實驗結果相吻合,並詮釋出關鍵形貌特徵產生的原因。
  • 歷程:從細胞分化到細胞重編程
    人體是由數以億計的細胞構成的,這些細胞在人體內組成不同的「小圈子」,從而形成不同功能的組織和器官。受精卵是人體初始細胞,它通過一系列的分裂和分化,最終生長發育為一個成熟個體。很長一段時間裡,人們認為在個體發育的過程中,未成熟細胞發展成特定成熟細胞是單向性的,不可能再恢復到多能幹細胞的階段。在19世紀末期到20世紀初,細胞生物學家們普遍認為細胞在分化的過程中只保留了維持細胞特性和功能的基因,當它們分化後就無法逆轉回未分化狀態。
  • 重編程人類α和γ胰島細胞可緩解小鼠糖尿病
    Herrera教授及其同事證明來自糖尿病和非糖尿病供體的人類胰島α和γ細胞在經過重編程之後可以產生響應葡萄糖的胰島素。該研究結果以Diabetes relief in mice by glucosesensing insulin-secreting human α-cells為題以長文形式發表在Nature雜誌上。
  • 科學家發現控制細胞老化的主迴路,重新編程可大幅延長壽命
    利用這些新發現的信息,研究小組為細胞衰老建立了計算機模型,並發現了DNA調節作用。結果顯示,這一機制可使酵母細胞的壽命延長兩倍左右,從而延長了生物體的壽命,使其在整個生命周期中保持「非常健康」的狀態。
  • 人類幹細胞的定製編程
    誘導多能幹細胞(IPS)有可能轉化為多種細胞類型和組織,用於 drug 測試和細胞替代。然而,這種轉換的「配方」往往很複雜,很難實現。Center for Regenerative Therapies Dresden(CRTD)、波恩大學、哈佛大學的研究人員已經發現了一種利用轉錄因子(包括神經元、結締組織和血管細胞)系統地從iPS中提取數百個不同細胞的方法。
  • 陳根:促炎還是抗炎,免疫細胞的編程選擇
    文/陳根 巨噬細胞是健康肺中最豐富的免疫細胞,根據巨噬細胞存在的不同位置,可分為存在於肺泡和氣道中的肺泡巨噬細胞(AM)和存在於肺實質中的間質巨噬細胞(IM),其中,間質巨噬細胞對維持肺穩態至關重要。
  • 進展|廣州生物醫藥健康研究院對細胞重編程的研究
    比如運用Yamanaka四個轉錄因子(Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc)在體外就可將體細胞成功重編程為誘導多能幹細胞。在基因轉錄過程中,會形成一種由單鏈DNA和DNA:RNA雜合鏈組成的三鏈核酸結構,稱為R-loop。R-loop廣泛存在於各個物種中,最早被認為是轉錄的副產物,但近年來發現R-loop在很多生物學過程中發揮著重要的作用。
  • B細胞「重編程」「變身」T細胞
    南都訊 記者陽廣霞 通訊員黃博純 腫瘤細胞因為逃離T細胞的識別,讓免疫系統處於「睡眠」狀態。愛滋病病毒也不斷殺滅T細胞,摧毀人體免疫系統。如何更有效獲得T細胞?2月13日凌晨,中科院廣州生物醫藥與健康研究院王金勇的團隊,在免疫學頂級刊物Nature Immunology發表研究論文,報導了他們的創新性成果:通過體內「重編程」,可以將B細胞直接轉化為有生理功能的T細胞,這項研究或為愛滋病、腫瘤等治療提供新手段。    T細胞體外改造及培養成本高    很早前,科學家們就發現喚醒、激活T細胞是對抗腫瘤的重要方法。
  • Yann LeCun:深度學習已死,可微分編程萬歲!
    其中,Dietterich提到,「深度學習本質上是一種新的編程方式——可微分編程——而且這個領域正試圖用這種方式來制定可重用的結構。目前我們已經有:卷積,池化,LSTM,GAN,VAE,memory單元,routing單元,等等。」
  • 宇宙到底有沒邊界?有一說法宇宙是無限循環的,猶如細胞一樣大
    想了解宇宙的邊界我們就要從宇宙的產生聊起,想必大家都知道關於宇宙的產生,科學家給出的說法是在很久之前發生的一次大爆炸而形成的,而由能量產生的巨大壓力通過爆炸使物質四散出去從而宇宙的空間也不斷膨脹,後來隨著時間的推移一些能量與物質的融合導致產生了星系和恆星行星等星球,繼而產生了生命。