अध्ययन भौतिकी के नए नियम का प्रस्ताव करता है जो ब्रह्मांड को एक जटिल कंप्यूटर सिमुलेशन के रूप में इंगित करता है
यूनाइटेड किंगडम में पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी मेल्विन वोप्सन ने ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो इंगित करते हैं कि ब्रह्मांड एक उन्नत कम्प्यूटेशनल प्रणाली के रूप में कार्य करता है। उन्होंने अपनी थीसिस को भौतिक, जैविक और परमाणु पैमाने पर जानकारी के व्यवहार पर आधारित किया। प्रस्ताव इन्फोडायनामिक्स के दूसरे नियम का परिचय देता है, जिसमें कहा गया है कि भौतिक प्रणालियों में सूचना एन्ट्रापी समय के साथ कम हो जाती है या स्थिर रहती है।
यह गतिशीलता 19वीं शताब्दी में स्थापित थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम के विपरीत है, जो पृथक प्रणालियों में भौतिक एन्ट्रापी में वृद्धि और अधिक अव्यवस्था की भविष्यवाणी करता है। वोप्सन ने देखा कि सूचना की स्थिति वाले सिस्टम विपरीत प्रदर्शित करते हैं, सूचनात्मक एन्ट्रापी में कमी या स्थिरता के साथ। यह निष्कर्ष डिजिटल डेटा, जैविक जीनोम और परमाणु संरचनाओं के विश्लेषण से निकला है।
डिजिटल और जैविक प्रणालियों में अनुप्रयोग
डिजिटल डेटा स्टोरेज में इन्फोडायनामिक्स के दूसरे नियम का परीक्षण किया गया है। मेमोरी डिवाइस पर फ़ाइलें समय के साथ अतिरेक को कम करने की प्रवृत्ति दिखाती हैं।
वायरल आरएनए जीनोम में, उत्परिवर्तन ऐसे पैटर्न का पालन करते हैं जो सूचनात्मक एन्ट्रापी को कम करते हैं। यह यादृच्छिक गिरावट के बजाय अनुकूलन का सुझाव देता है।
परमाणु भौतिकी में साक्ष्य
परमाणु कक्षाएँ भरने के नियमों का पालन करती हैं जो सूचना एन्ट्रापी को कम करती हैं। इलेक्ट्रॉन अधिमानतः कम सूचनात्मक एन्ट्रापी की स्थिति पर कब्जा कर लेते हैं।
प्रकृति में प्रचुर मात्रा में गणितीय समरूपता कम सूचनात्मक एन्ट्रापी की स्थिति से मेल खाती है। उच्च समरूपता सिस्टम का वर्णन करने के लिए आवश्यक जानकारी की मात्रा को कम कर देती है।
प्रस्तावित कानून के ब्रह्माण्ड संबंधी निहितार्थ
ऊष्मा विनिमय के बिना ब्रह्मांड के विस्तार के लिए निरंतर कुल एन्ट्रापी की आवश्यकता होती है। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम भौतिक एन्ट्रापी में वृद्धि का संकेत देता है, लेकिन इन्फोडायनामिक्स इसे सूचनात्मक एन्ट्रापी में कमी के साथ संतुलित करता है।
यह मुआवजा ब्रह्मांडीय पैमाने पर डेटा अनुकूलन तंत्र का सुझाव देता है। सॉफ़्टवेयर में संपीड़न एल्गोरिदम के समान, ब्रह्मांड कम्प्यूटेशनल आवश्यकताओं को कम करता है।
एक सूचनात्मक अनुकूलन प्रक्रिया के रूप में गुरुत्वाकर्षण
हाल के अध्ययन सूचनात्मक एन्ट्रापी को न्यूनतम करने से गुरुत्वाकर्षण बल प्राप्त करते हैं। अंतरिक्ष में पदार्थ से जुड़ी सूचना एन्ट्रापी को कम करने के लिए वस्तुएं एक-दूसरे को आकर्षित करती हैं।
यह तंत्र कंप्यूटर सिमुलेशन में संपीड़न दिनचर्या के समान है। गुरुत्वाकर्षण एक सूचनात्मक एंट्रोपिक बल के रूप में उभरता है, जो इन्फोडायनामिक्स के दूसरे नियम के अनुरूप है।
सिम्युलेटेड ब्रह्माण्ड परिकल्पना से संबंध
सूचनात्मक एन्ट्रापी का निरंतर न्यूनतमकरण ब्रह्मांड में निहित डेटा अनुकूलन को इंगित करता है। एक जटिल ब्रह्मांड को सिमुलेशन में कुशलतापूर्वक चलाने के लिए संपीड़न तंत्र की आवश्यकता होगी।
डिजिटल डेटा, जीव विज्ञान, परमाणु और ब्रह्मांड विज्ञान में देखे गए पैटर्न इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। प्रस्तावित कानून कम्प्यूटेशनल वास्तविकता के विचार के लिए अनुभवजन्य समर्थन प्रदान करता है।
भविष्य के सत्यापन के लिए प्रस्तावित प्रयोग
कणों और प्रतिकणों के टकराव से सूचनात्मक विलोपन के निशान प्रकट हो सकते हैं। उत्सर्जित फोटॉनों की विशिष्ट आवृत्तियाँ द्रव्यमान-ऊर्जा-सूचना तुल्यता का परीक्षण करेंगी।
ये अवलोकन सूचनागतिकी के दूसरे नियम को मजबूत करेंगे। सकारात्मक परिणाम भौतिक वास्तविकता की मौलिक सूचनात्मक प्रकृति का संकेत देंगे।
वोप्सन का शोध क्वांटम भौतिकी, डेटा विज्ञान और सूचना सिद्धांत को एकीकृत करता है। यह सूचना को ब्रह्मांड का एक अनिवार्य घटक मानकर पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है।
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