Физик Мелвин М. Вопсон и гипотеза о симуляции Вселенной
Физик Мелвин Вопсон из Портсмутского университета предложил революционную гипотезу: наша реальность может быть всего лишь сложной компьютерной симуляцией. Эта идея, возникшая из анализа генетических мутаций SARS-CoV-2, ставит под сомнение наше понимание эволюции и природы Вселенной. Давайте разберемся, как новые открытия в инфодинамике могут изменить наше восприятие реальности.
Физик Мелвин Вопсон из Портсмутского университета в Великобритании предложил захватывающую гипотезу, утверждая, что наша реальность может быть сложной симуляцией. Эта теория возникла в процессе его исследований генетических мутаций вируса SARS-CoV-2, вызвавшего глобальную пандемию COVID-19. Об этом сообщает UniladTech, а также множество других научных и популярных источников, включая "Focus.ua", "Газета.Ru", и "Dev.ua".
Исследование и инфодинамика
Исследования Вопсона основаны на принципах инфодинамики, новой научной дисциплины, которая изучает, как информация накапливается и управляется в эволюционирующих системах. Вопсон предполагает, что применение методов моделирования, как в случае с ядерными сценариями или экстремальными физическими условиями, можно распространить и на изучение нашей повседневной жизни. Он исследует, может ли наша реальность быть продуктом продвинутой компьютерной симуляции.
Примеры из инфодинамики:
-
Генетические мутации: Анализ SARS-CoV-2 показывает, что мутации часто происходят через удаление нуклеотидов, а не через их добавление, что может быть признаком оптимизации информации, аналогичной сжатию данных в компьютерных системах.
-
Космология: Поведение космических структур, как галактик, может отражать процессы сжатия информации, где пространство и время могут быть "упакованы" для оптимизации симуляции.
Вопсон утверждает, что анализ различных научных областей, таких как цифровая и генетическая информация, атомная физика и космология, может подтвердить идею моделируемой Вселенной. Его работа опирается на новый закон, названный "вторым законом инфодинамики", который предполагает, что информационная энтропия в системах может не только увеличиваться, но и уменьшаться, в отличие от традиционного второго закона термодинамики.
Эволюция и генетические мутации
Отличительной частью исследования Вопсона является его анализ генетических мутаций, особенно в контексте SARS-CoV-2. Он обнаружил, что подавляющее большинство мутаций этого вируса происходят путем "удаления" нуклеотидов, а не добавления, что противоречит традиционным представлениям о случайной эволюции.
Примеры мутаций:
-
SARS-CoV-2: Исследования показали, что только 1,08% мутаций вируса привели к увеличению количества нуклеотидов, в то время как остальные 98,92% связаны с удалением или заменой нуклеотидов, что может указывать на стремление к снижению информационной энтропии.
Вопсон утверждает, что это явление может быть объяснено через призму его закона инфодинамики, который подразумевает, что эволюция направлена на минимизацию информационной энтропии.
Оптимизация и сжатие данных
Если наша Вселенная действительно симуляция, Вопсон предполагает, что она должна использовать механизмы оптимизации и сжатия данных, чтобы снизить вычислительные затраты. Это напоминает процессы в компьютерных системах, где избыточная информация удаляется для экономии ресурсов.
Примеры оптимизации:
-
Физика элементарных частиц: Взаимодействие элементарных частиц может быть рассмотрено как выполнение вычислений, где ненужные данные "удаляются" для эффективности, подобно тому, как это делается в программном обеспечении.
-
Квантовая механика: Квантовые состояния могут быть интерпретированы как информационные биты, где суперпозиция и запутанность могут выполнять функции сжатия и оптимизации информации.
Он утверждает, что такие процессы наблюдаются в эмпирических данных, включая цифровую информацию, биологические и атомные системы.
Популярность гипотезы
Гипотеза о симулированной реальности, хотя и не имеет прямых доказательств, приобретает популярность не только в научных кругах, но и в массовой культуре. Такие известные личности, как Илон Маск, поддерживают эту теорию, что делает ее предметом обсуждения не только в научных статьях, но и в популярных медиа.
Заключение
Если предположения Вопсона подтвердятся, это может кардинально изменить наше понимание Вселенной, эволюции и даже самой жизни. Его работа не только бросает вызов традиционным научным представлениям, но и открывает новые направления в исследованиях инфодинамики и информационной физики. Однако, как и с любой гипотезой столь масштабной, требуются дальнейшие исследования и экспериментальные доказательства, чтобы окончательно определить, живем ли мы в симуляции или нет.
На сегодняшний день гипотеза Вопсона остается предметом активных дискуссий в научном сообществе, не имея прямых экспериментальных доказательств, но поддерживается некоторыми теориями в области информационной физики. Его исследования привлекли внимание благодаря прорывным идеям о том, как информация может управлять эволюцией и физическими процессами. Вопсон продолжает свои исследования, стремясь найти дополнительные эмпирические данные в поддержку своей теории.