你好,我是张江,欢迎来到《复杂科学前沿课》。
我先问你一个问题,你知道复杂科学是研究什么的吗?其他的学科,比如生物学、社会学、计算机科学,你一听名字,就差不多能猜到它是研究什么的。那复杂科学是研究什么的呢?
是研究“复杂”的,是研究“复杂性”的,还是研究“复杂的系统”的?你可能有点困惑。但你别担心,你不是一个人,我们这些在研究复杂科学的人,对这个问题也还没有一个确切的共识。
你会说,研究什么都没共识,这也算是个学科吗?我觉得,这才是一门前沿学科真正的样子。你追上了复杂科学,才能跟上科学前沿的变化。
为什么这么说呢?
1984年,复杂科学的研究圣地,圣塔菲研究所成立,正式开启了复杂科学的时代。到2021年,这才短短37年。
但就在这短短的37年里,复杂科学像是一个闯进科学殿堂的野孩子。它解决问题的方式毫无章法,但偏偏就取得了令人瞩目的成绩。
举几个例子。有的时候,复杂科学会在一个领域纵向深耕。
比如研究发现,很多动物的个头和心跳频率,以及个头和寿命长短之间,都可以定量计算。再进一步探究,研究又发现,动物一生的心跳次数是一个常数,是15亿次。从老鼠到大象,几乎所有的哺乳类动物都符合这个规律。
这种跨物种级别的规律,在生物学领域非常少见,但复杂科学找到了。
有的时候,复杂科学又会在多个领域里横向迁移。
比如有种微生物,叫黏菌。研究发现,黏菌觅食的时候,会把发现食物的节点连接在一起,形成一个食物运输网络。黏菌还会优化这个网络,绕远路的线条渐渐变细,然后消失,抄了近路的线条却会加粗。最终留下来的,就是一个运输效率极高的网络。
黏菌觅食的过程被复杂科学的研究者抽象成了算法,用去建设城市的交通路网,运输效率堪比人类设计师精密计算的结果。黏菌觅食和人类建设交通路网之间,也许遵循的底层规律是相同的。还有的时候,复杂科学把各种领域的现象拉在一起,发现了一些其他领域的研究者从未注意到的共性。
比如行业的变迁,股市的崩盘,大规模的生物灭绝,这些发生概率极低,而一旦发生,影响范围就特别大的“黑天鹅事件”,在复杂科学看来,都可以用一个“沙堆模型”来定量刻画。
而知道这个规律,我们就有办法尽量避免黑天鹅事件的发生。
你看,复杂科学是现代科学体系当中的异类,它没有固定的研究范式,但却偏偏取得了一些显著的成果。
而这些研究成果,你可能了解过一些,比如听说过涌现、复杂、自组织这些概念。但我告诉你,这些已经是“过去时”了,复杂科学的发展,给了我们更多观察世界的新视角。
比如研究发现,生物体的代谢率和生物体的体重之间,存在一个3/4次方的关系。这个定量关系被我们的课题组迁移到了公司利润率和总资产之间,公司的利润率就对应生物体的代谢率,公司的总资产对应生物体的体重。
我们发现,公司之中的定量关系和生物体很类似,只不过,这个定量关系不是3/4次方了,而是17/20次方。
其实这个数值到底是多少并不重要,重要的是我们发现,这样一个“非整数”的定量关系,可能普遍存在于世界的各个角落。这是一个观察世界的全新视角。而每多一个视角观察世界,我们理解世界的方式都会发生一些变化。牛顿定律是这样,广义相对论是这样,进化论是这样,现在的复杂科学也可能是这样。你看,复杂科学“野孩子”式的打法,显示了它的不成熟,它的没有体系,但这
才是一门前沿学科真正的样子。
复杂科学让人不安,也让人惊喜。它研究的问题极其广泛,大到宇宙,小到细菌,你不知道这个野孩子下一秒会推动哪个方向的前沿领域,只好跟着他。学习这样的前沿课,你才能真正跟上科学的前沿进展。
但这样一门还没有体系的学科,我会怎么来讲呢?
复杂科学当中涉及得最多的研究对象是复杂系统,人类,天气,城市,生态圈,都可以看作是复杂系统。复杂系统并不能完全覆盖复杂科学目前的状况,
但能最大广度地涉及复杂科学前沿研究的各个领域。
那我们不妨把“复杂系统”当成一处景观,第一模块,我会给你介绍几个观察这座景观的基本视角,包括从微观到宏观的涌现,从节点到网络的连接模式,从宏观到微观的因果倒置,等等。
有了基本视角,我们就可以用它们来观察这座景观了。第二到第四模块,我们就会用这几个基本视角,来看复杂系统从诞生到死亡的整个循环,以及复杂系统在这个循环中的两种特殊状态,进化和跃迁。
最后一个模块,是复杂科学的著名研究所和科学家。没有这个模块,就像你学习物理学却不知道爱因斯坦一样。这几个模块集合在一起,就是一个对复杂科学的全景性展现。
我想请你注意,这个对复杂科学全景性的梳理,也是我们课程“前沿”的一个方面。为什么这么说呢?我做这门课,有一个发心,就是希望把目前复杂科学的状态,传递给科学界以外的人。
复杂科学的知识、概念零碎,不成体系,入门很难,也没有人给想学习复杂科学的人做一个梳理。而我现在,就做了这个梳理工作。亚信集团的董事长田溯宁有句话说,把复杂留给自己,把简单留给用户。我现在就把复杂性留给我
自己,把我梳理好的、这个进入复杂世界的接口,给到你。
最后,我再来简单介绍下我自己。
我的本职工作和复杂科学密切相关,我是北京师范大学系统科学学院的教授,从事复杂科学的教学与科研工作已经有十多年的时间了。在这期间,我还和很多复杂科学一线的科学家有密切的交流和合作,一直关注着学科的最新进展。
为了推动复杂科学的发展,我还做了一件事。2003年,我创建了一个有关复杂科学的研究学习社区,叫“集智俱乐部”。这里聚集了各行各业的人,研究的方向各不相同,有人研究大公司和小公司的利润率差异,有人研究百度贴吧的用户粘性。这些研究在这里交流碰撞,很符合复杂科学“野孩子”的气质,也展现了前沿学科的发展态势。
但既然是一门前沿学科,那就意味着,我们现在的认识很可能只是阶段性的认识。课程中也有不少观点,都没有得到学界的广泛认可。但我会站在前人和同行的肩膀上为你讲述,也欢迎你在留言里和我讨论。
好,现在就拿下这门课,我们一起置身科学前沿,看看通过复杂科学,我们能看到怎样不一样的世界。我们出发吧。
课程目录:
zj27 钱学森: 中国系统科学的英基人,mp3
zj26 星兰德: 一个人就是一座圣塔菲研究所.mp3
zj25 韦斯特: 给复杂世界找到一条简单规律.MP3
zj24 普利高津: 唯一被诺奖认可的复杂科学研究者.mp3
zj23 冯·诺伊曼: 探复杂科学核心问题第一人,mp3
zj22 圣塔菲研究所: 复杂科学的研究圣地mp3
zj21 自模拟机器:什么样的系统具有自我意识? mp3
zj20 自指: 机器人会说“我想”,就具备自我吗.mp3
zj19 自复制: 做到什么,就可以超越死亡? mp3
zj18 虚拟世界: 哪些组织能诞生更高的组织层级mp3
zj17 选代速度: 失败了,怎样做可以翻盘? mp3
zj16 自组织临界: 为什么会发生“黑天”事件.mp3
zj15 广义进化: 生物进化的规律怎样迁移? .mp3
zj14 复杂适应系统: 适应&性怎样造就复杂&性&? mp3
zj13 代谢与熵产生: 秩序回归混乱的本质原因.mp3
zj12 生命常数: 哺乳动物一生的心跳是定值,mp3
zj11 韦斯特方程:生物各不相同,却有统一的生长模式mp3
zj10 克莱伯定律: 摄入能量维持生命的准则mp3
zj09 广义生态学: 保证运转活力的新视角.mp3
zj08 负流: 混乱走向秩序的生命之源MP3
zj07 标度对称&性&: 尺度任意缩放,特征保持不变mp3
zj06 因果倒置:个体是怎样被整体操控的.mp3
zj05 连接模式: 什么样的系统更脆弱mp3
zj04 混沌与非线&性&: 规则已知,却不可预测?.MP3
zj03 涌现: 整体的能力不能还原回个体? mp3
zj02 复杂&性&: 什么样的系统是复杂系统mp3
zj01 复杂系统: 复杂科学在研究什么,mp3
zi发刊词: 来,追上这个科学殿堂里的野孩子 mp3
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