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为什么需要生物学思维

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本书作者: (美) 塞缪尔·阿贝斯曼 ( Samuel Arbesman)

又是一句话文本:系统不可避免地因其发展不断复杂化,直到人类有限的大脑所无法完全理解的程度,这一过程是不可逆的。同时复杂系统又因其复杂交互性很容易出现bug,面对无法理解之bug,人类只能在传统物理学思维中引入生物学思维去试图debug,这一过程同样是没有止境的。对此人类也做不了啥,只能抱持乐观主义态度(。 不说人话就是,系统是个kluge,生物系统同样是个kluge,物理世界是上帝完美主义山巅之城,不能任kluge自由疯长下去所以物理学抽象模型解决问题的思维是必须的,生物学将心比心则是避免将系统复杂性神化的必须。 (x

以上是读后感,我的学习笔记如下

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Overcomplicated: Technology at the Limits of Comprehension

复杂的技术系统需要生物学思维的3个原因技术领域的“生物学家”当物理学遇见生物学复杂性科学的视角思维方式的进化我们需要通才06 生物学思维是理解复杂世界的一把金钥匙认识复杂系统的正确态度是:对于难以理解的事物,要努力克服我们的无知;一旦理解了某个事物,也不会认为它是理所当然的。 P13

美国政治理论家和技术哲学家兰登·温纳(Langdon Winner)在其著作《自主的技术》(Autonomous Technology)中指出,英国著名小说家和政治家赫伯特·乔治·威尔斯(H. G. Wells)晚年提出的那个观点是值得相信的:“人类的思维已经无法应对它自己所创造的环境了。 P28

为什么需要生物学思维 哲学与宗教电子书 第1张

机器代码语言是一种二进制代码,此前,每台特定的计算机都需要用这种语言来设置指令。 P29

抽象使他们只需了解自身关注的某个具体部分,而其他部分的细节会被再次抽象化。 P30

当然,法律法规本身即是一个系统,而且是一个庞大且复杂的系统。 P31

在大多数情况下,对某个事物“足够”了解,看起来已经很不错了,[28]但是,当我们构建出越来越复杂的系统之后,在系统及其子系统运行的不同层级之间就会越来越频繁地出现跨界交互现象。 P32

不过,对于一个新工具的工作原理,有人搞不懂是一回事,所有人都搞不懂又是另一回事。 P33

研究员迈克尔·曼德尔(Michael Mandel)和黛安娜·卡鲁(Diana Carew)就职于位于华盛顿特区的进步政策研究所(Progressive Policy Institute)总部。 P50

我们现在不仅建成了互联网络,比如由不同计算机和设备组成的互联网,而且还建成了拥有众多子系统的大型互联系统。 P51

例如,构建银行系统的基础设施所耗费的资源,比编写一个聊天程序多得多。 P52

你有没有想过,你能瞬间记住的数字有多长?对于大多数人来说,只能记住7个数字左右,也就是说,你很难记住比电话号码更长的数字,而且这里所说的电话号码是不包含区号的。 P77

但是研究表明,大脑在“超频”时也会权衡利弊,做出取舍。 P78

既然如此,那么在理解复杂系统这件事上,应该也能找到极具洞察力的人。 P79

积累这方面的知识,成为一名出色的出租车驾驶员,可能需要长达数年的强化记忆和积极的实践。 P80

在这种情况下,我们无法继续以线性形式进行外推。 P81

在那年5月的第一天,马萨诸塞州韦斯顿市的一条主供水管破裂,[12]而该水管的水是从阔宾水库(Quabbin Reservoir)输送过来的。 P101

并不是所有的bug都可以消除:当我们面对复杂的充满交互的系统时,发现并消除每一个bug的可能性微乎其微,并且每一次修复都会引发新的问题。 P102

在生物学中,系统的组成部分不仅类型繁多,而且涉及很多层级。 P117

举个例子,人类细胞中有许多至关重要的脱氧核糖核酸序列,譬如那些为遗传密码的翻译工作提供“指导”的序列,还有那些为使用能量提供“操作流程”的序列;而在其他生物体的细胞中,也存在同样功能的脱氧核糖核酸序列,尽管它们与人类的截然不同,甚至相隔千秋万代。 P118

本纳还进一步指出,真实的脱氧核糖核酸结构绝对算不上美,不过艺术家通过抽象手法呈现给公众的脱氧核糖核酸形象却很美。 P119

对于生物系统和技术系统的相似之处,我们无法完美地一一对应。 P120

这个术语最早出现在计算机教育领域,[32]而后泛指在某个领域内既拥有高深的专业知识,也就是拥有T型中的“主干”那一竖;又拥有广泛知识,也就是拥有T型中的那一横的人。 P143

他们先要将专业化与普遍性结合起来,才能着手去解决那些日益复杂的问题。 P144

在那些令人费解的地方,系统是如此复杂、如此紧密地相互联系着,以致我们只能尽力将“杂项”记录下来。 P145

必要的时候,企业还可以设立一个通才部门,对外服务,与专业公司合作,形成互补优势。 P146

按照正式的分类和称谓,我们常见的云包括:积云、卷云、雨层云、积雨云等;还有一些特定的子类型,譬如碎云、陆架云、荚状云等。 P147

这本书对“如何处理复杂系统”做出了妙趣横生的探索,不过盖尔所指的“系统”具有更加宽泛的意义,涵盖了所有的社会系统和人类所构建的技术系统。 P155

在《模拟城市》出现之前,我一直不相信,没有城市规划或土木工程等专业背景的普通人,对城市的运转模式也能有清晰的理解。 P164

为什么需要生物学思维 哲学与宗教电子书 第2张启发式方法可以使我们得以理解系统,同时又不会被其复杂性压倒,并能与“包容性的将就”相结合,这也是约翰·盖尔的“一般系统滑稽论”所采用的视角。 P165

数千年以来,人类一直非常珍视这种情感,它给我们带来了巨大的快乐。 P166

当自己国家的运动员在奥运会上夺冠时,当自己国家的公民因重大发现而获得权威奖项时,我们都会感到兴奋无比。 P167

而且,谦卑还能帮助我们看清神秘与奇迹之间的区别。 P168

许多大型的科技公司都是这种风格,他们把所有意想不到的系统行为统统归结为小问题,还认为系统自身已经在处理这些问题了。 P169

在数学领域,库尔特·哥德尔(Kurt G?del)证明了,在某个给定的数学系统中,总是存在永远不能被证明为真或为假的陈述;在计算机科学领域,艾伦·图灵证明了,任何机器所能做到的事情都存在极限,无论某个特定的算法可能会发展到多么强大的程度。 P173

但是说到底,这些系统并不是完全无法被理解的,其性质和特征也不会永远不可言说。 P174

为什么需要生物学思维


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