News (DA)

Universet kan være en dataoptimeret simulering ifølge fysik og Neil deGrasse Tyson

universo
universo - Triff/Shutterstock.com

Neil deGrasse Tyson vurderer hypotesen om, at universet fungerer som en avanceret computersimulering, som sandsynlig. Astrofysikeren hævder, at fremskridt inden for simuleringsteknologier gør det muligt at skabe virtuelle virkeligheder, der ikke kan skelnes fra originalen. En mere avanceret civilisation kunne have konstrueret vores virkelighed som et sofistikeret program.

Fysiker Melvin Vopson, fra Universidade fra Portsmouth, fremmer denne diskussion med et konkret videnskabeligt forslag. Ele introducerede infodynamikkens anden lov, som beskriver opførsel af informationsentropi i systemer. Diferente i termodynamikkens anden lov, hvor fysisk entropi stiger, har informationsentropi en tendens til at forblive konstant eller falde til et minimum i ligevægt.

Informationsentropi og digital optimering

Vopson bemærker, at informationssystemer organiserer sig effektivt over tid. Essa minimering af unødvendig information antyder datakomprimeringsmekanismer. Et simuleret univers vil skulle optimere beregningsressourcer for at køre bæredygtigt.

Loven gælder for flere områder, herunder digital, genetisk og atomare fysisk information. Padrões observeret i naturen, som matematiske symmetrier, forstærker ideen om beregningsmæssig behandling, der ligger til grund for observerbar virkelighed.

Anvendelser i biologi og kosmologi

I biologiske systemer ser mutationer og genetisk evolution ud til at følge principperne om informationsminimering. Isso står i kontrast til stigende termodynamisk lidelse, men balancerer det overordnede system.

I kosmologi holder udvidelsen af ​​universet total entropi konstant i visse henseender. Infodynamics tilbyder en supplerende forklaring på denne konstanthed ved at reducere informationsentropi.

Tyngdekraften som en beregningsproces

Nylige undersøgelser af Vopson tyder på, at tyngdekraften opstår som dataoptimering. Tyngdekraften ville virke til at komprimere information og reducere beregningsbelastningen i det simulerede system.

Dette synspunkt stemmer overens med simuleringshypotesen, hvor fysiske love tjener programmets effektivitet. Tiltrækningen mellem masserne ville minimere informationsafskedigelser.

Eksperimenter foreslået til test

Vopson skitserede eksperimentelle protokoller for at verificere sine ideer. Den ene involverer partikel- og antipartikeludslettelse for at detektere informationssletningssignaturer.

Specifikke resultater på fotonfrekvenser kunne indikere, hvilke partikler der gemmer informationsbits. Tal opdagelse ville styrke masse-energi-information ækvivalens.

Forbindelse med teknologiske fremskridt

Den hurtige udvikling af realistiske simuleringer inden for computing forstærker argumentet for Tyson. Avanceret Civilizações ville have kapaciteten til at skabe simulerede universer på en kosmisk skala.

Kombinationen af ​​statistisk sandsynlighed og fysisk evidens gør hypotesen mere plausibel. Pesquisas fortsætter med at udforske implikationer på tværs af flere videnskabelige discipliner.

Implikationer for grundlæggende fysik

Infodynamikkens anden lov udfordrer traditionelle synspunkter ved at foreslå information som en grundlæggende komponent. Isso integrerer fysik, informationsteori og biologi i en samlet ramme.

Forskere analyserer, hvordan denne lov gælder på kvante- og kosmologiske skalaer. Novos eksperimenter kan bekræfte eller afkræfte forudsigelserne.

Diskussionen om simulering fik fornyet interesse med disse bidrag. Cientistas debatter beviser og testbarhed af ideen i akademiske fora.

To Top