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为什么越来越多的科学家开始怀疑我们宇宙的真实性? 不是因为他们发现了什么确凿的证据,而是因为现实世界里的某些现象,太像一段被写好的代码。 2003年,牛津大学哲学家尼克·博斯特罗姆提出了一个让整个学术界失眠的假说。他把问题简化成了一个三难困境:要么,所有能达到模拟宇宙级别的文明都在达到之前就灭绝了;要么,他们有能力但主动选择不做;要么,我们此刻就活在模拟之中。 结合人类科技的发展速度,第三种可能的概率,正在被越来越多的人认真对待。 想想看,人类现在能用计算机模拟天气、模拟生态、模拟整个城市的运行。再过一百年呢?一万年呢?一亿年呢?如果文明能存活那么久,算力达到宇宙级别,模拟一个包含意识和生命的宇宙,可能只是一个小项目。 而如果真有这样的高级文明存在,他们会只运行一个模拟吗?不会。他们会运行无数个。不同的参数,不同的初始条件,不同的演化路径。无数个模拟宇宙同时运行,就像你电脑后台挂着无数个虚拟机。 那么问题来了:如果模拟宇宙的数量远远大于真实宇宙的数量,我们身处真实世界的概率是多少? 趋近于零。 现在来看现实世界的细节。那些物理学家百思不得其解的诡异现象,放在虚拟机假说里,突然就说得通了。 量子力学里最著名的现象:粒子在被观测之前,处于多种状态的叠加。一旦被观测,瞬间坍缩成一个确定状态。这像什么?像游戏引擎的按需渲染。玩家没看的地方,场景是低模的、模糊的;玩家转过来了,瞬间加载出高精度细节。为的是省算力。 普朗克长度。物理学里最小的长度单位,再小就没有意义了。时间和空间到了那个尺度就碎成了不可分割的最小单位。这像什么?像屏幕的像素。你不能把一个点显示在两个像素之间,因为底层硬件不支持。 宇宙常数被精心调校。引力常数、光速、精细结构常数——任何一个差一点点,宇宙就会崩塌,生命不可能存在。这像什么?像程序员在初始化系统时设的参数。为了让这个模拟能跑出生命,必须把这些值调得刚刚好。 量子纠缠。两个粒子一旦发生纠缠,无论相隔多远,改变其中一个的状态,另一个瞬间响应。爱因斯坦叫它“幽灵般的超距作用”。这像什么?像两个相关的数据变量。调用的时候同步更新,根本不需要传递信号。 还有那些永远无法突破的物理极限。为什么光速是上限?为什么任何有质量的物体都无法达到光速?这像不像运行程序时设定的规则?为了不让系统崩溃,为了防止计算溢出,必须加一个上限。 有人说这
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一道困住人类70年的问题 你有没有发现,办公室里所有人都在加班,但活儿并没有变少?囚徒困境这四个字,解释了90%你说不清的集体困局。 1950年,兰德公司的数学家设计了一个博弈实验:两个嫌疑人被分开审讯,各自只有"沉默"和"出卖"两个选项。数学推导的结果是——无论对方怎么选,出卖永远是对你更有利的策略。但当两个人都这样想,最终各判两年,而他们本可以只坐半年。博弈论管这叫"纳什均衡",不是最优解,而是谁都不敢先变的死结。 冷战时期美苏军备竞赛是放大版:1986年全球核弹头峰值达到七万枚,够抹平地球好几遍。两个都不想打仗的国家,被同一套逻辑逼到了悬崖边。你楼下两家奶茶店互相压价、网购平台好评注水,底层代码都是这个。 1980年密歇根大学的阿克塞尔罗德办了一场计算机锦标赛,让全球专家用程序对打两百回合。赢家叫"以牙还牙"——规则只有一条:第一回合合作,之后对方干什么你就干什么。它连赢两届,击败了所有精密算法。核心逻辑拆开就三步:主动释放善意、被欺负立刻回应、对方回头马上原谅。 真正的困局不是无解,而是所有人都在等别人先迈第一步。 「困住你的不是别人的选择,是你以为自己只能选一次。」 你在生活中遇到过"明知合作更好但谁也不敢先动"的情况吗?说说你的经历~ #囚徒困境 #博弈论 #职场内卷 #决策心理学
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这段视频取材自“两分钟论文”,这是一个纯公益性质的科普频道,由卡尔洛伊博士创办,致力于将极其复杂的学术论文简化为普通人也能听懂的视听盛宴,可说是声名卓著,被业内称为“宝藏频道”。我是科普知识搬运工周教授,为保持视频的原汁原味,我除了将内容写成下面这段科学小品外,仅仅将字幕翻译成中文,😉顺便让大家练练听力。 在数字艺术的海洋中,每一帧画面都承载着艺术家们的心血与汗水。然而,当面对复杂的物理现象,如角色的毛发、英雄的鞭子或是动态的布料时,传统的动画制作往往陷入困境。物理引擎的不稳定性如同海上的暗礁,随时可能将整个系统推向崩溃的边缘。但如今,一项革命性的研究论文为我们描绘了一幅令人惊叹的图景:让物理力量成为艺术家们的得力助手。 想象一下,在数字电影的创作过程中,艺术家们曾需花费数周时间来动画化角色的毛发或英雄的鞭子。然而,一旦背后的物理引擎出现问题,整个系统便如同脆弱的纸牌屋一般不堪一击。艺术家们不得不手动修复每一帧,这不仅耗时耗力,更是一笔巨大的经济负担。而如今,这项创新的研究为我们提供了一种前所未有的解决方案——只需点击播放,让物理力量来完成繁重的劳动。 这项技术似乎无所不能,它能够处理从头发、树木到布料乃至单个纱线、弹弓、桥梁等复杂场景。在一场疯狂的学术测试中,我们见证了它的强大:模拟一座桥梁抵御五级飓风时,尽管破坏严重,但新技术依然稳健如初。而当我们将一块布料模拟成拥有6万5千条单独纤维的自然移动时,这一切都在实时进行,仿佛魔法一般。
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