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2020-12-01 17:13:52

  然而,学术界对德默的热温泉理论也提出了批判,美国宇航局艾姆斯研究中心英超外围平台天体生物学家大卫·德斯马拉斯(DavidDesMarais)说:“DNA和RNA链是由磷酸盐和糖分子交替组成的,但是糖在温泉环境中非常不稳定

众所周知,在贸易经英超投注平台济活动中,商品、服务和信息的流动均离不开金融的支持那么,在国内、国际双循环的新发展格局下,金融机构将如五大联赛下注何结合进博场景,打造金融服务贸易的新模式,在全球客户中积极扩大进博影响力?外资银行将如何发挥本身在跨境服务、供应链金融的优势,进一步寻求在中国乃至全球发展的机遇?这方面,连续三届参展进博会的渣打银行最有发言权

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作为一家领先的国际银行,渣打银行从19世纪成立起就服务跨境贸易,网点遍及全球60多个最有活力的市场,连接了主要的国际贸易通道,贯通了“世界工厂”和“世界市场”,可以为来自145个市场的客户提供金融服务可以说,支持跨境贸易正是渣打的DNA,提供风险对冲支持的同时,帮助更多中国企业“走出去”是它的使命不断升级金融服务前两届进博会的巨大成功让世人看到,中国不仅是“世界工厂”,更是“全球市场”在疫情的背景下,这场汇集了全球资源,也将惠及全球的国际盛会,让世界愈加瞩目也更加期待每一年的进博会现场,渣打银行的展位以突出科技和创新元素为主,用多媒体和数字化的手段展现集团独特的全球网络和领先的跨境实力,极具吸睛效果,收获参展中小企业的青睐

例如,渣打银行在第一届进博会推出“进口贸易伙伴计划”,根据出口商的特点为进口商提供基于“购汇、进口、国内分销”于一体的全流程定制服务,在第二届进博会前推出的“跨境贸易全方位加速器”,利用区块链等技术,来帮助企业解决跨境贸易中常见的融资、存量资金盘活和风险管控三大难题,支持企业更好地布局全球供应链可以说,支持跨境贸易一直是渣打银行的DNA她想解释为什么在物理定律没有暗示生命应该存在的情况下,生命的出现和演化是可能的

她找到了2013年的一篇论文,由牛津大学的物理学家和量子计算先驱大卫?多伊奇(DavidDeutsch)所写,为建构子理论奠定了基础该理论的基本原则是:“所有物理学定律都完全可以表述为一组陈述,即哪些任务(物理变换)是可能的,哪些任务是不可能的,为什么会如此”马莱托表示,她推测“建构子理论有一套有用的工具来解决这个问题”,即尽管物理定律没有明确编码生物适应的设计,为什么演化还是可能的出于对这些可能性的好奇,玛莱托很快将她的博士研究重点转向了建构子理论

许多理论关注的是已经发生了什么,而建构子理论关注的是可能发生什么例如,在当前的物理学范式中,人们试图根据彗星的初始状态和广义相对论的运动方程来预测其运动轨迹

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相比之下,建构子理论更为整体,试图解释这颗彗星在原则上可能会有哪些轨迹例如,彗星速度超过光速的轨迹是不可能的,但是速度低于光速的轨迹是可能的,只要它们也符合相对论定律今天主流的物理学理论可以解释像两个黑洞碰撞这样剧烈的现象,但很难解释一棵树如何存在,以及为什么存在建构子理论关注的是可能发生的事情,因此可以解释那些本质上不可预测的领域——比如演化——的规则,即任何需要解释的模式

建构子理论也可以捕获信息的属性,这些属性不依赖于它们所存在的物理系统例如,同样的歌词可以通过无线电波发送,也可以在一个人的脑海中想象,或者写在一张纸上信息的建构子理论也提出了新的原则,来解释哪些信息的变换是可能的,哪些是不可能的,以及为什么热力学定律也在建构子理论中得到了精确的表达;在此之前,这些定律只被陈述为近似值,在特定的尺度内适用

例如,在试图描述热力学第二定律(即孤立系统的熵永远不会随着时间而减少)时,一些模型显示,一个物理系统将达到最终的平衡(最大熵),因为这是系统“最有可能”的配置但是,这些模型的测量尺度在传统上是任意的

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这样的模型是适用于纳米尺度的系统,还是只适用于由一个粒子组成的系统?建构子理论通过可能和不可能的变换,而不是一个物理系统随时间的演变,来重新解释了热力学定律;在这一过程中,该理论也用精确的、与尺度无关的陈述对这些定律进行了描述:热力学第二定律允许一些从X到Y的变换成为可能,但不是反过来——功可以完全转化为热量,但热量在没有副效应的情况下,不能完全转化为功自科学革命以来,物理学已经取得了长足的进步

1687年,艾萨克·牛顿在他的代表作《数学原理》(PrincipiaMathematica)中提出了他的宇宙物理理论牛顿的经典力学理论建立在他著名的“运动三定律”的基础上,意味着一个人如果知道力作用在一个系统上的时间间隔,也知道系统的初始速度和位置,就可以利用经典力学的运动方程,来预测系统这一时间间隔中任意后续时刻的速度和位置在20世纪的头几十年里,经典力学在两个方向上都被证明是错误的量子力学在解释微观世界的物理方面颠覆了牛顿的理论爱因斯坦的广义相对论取代了经典力学,加深了我们对引力以及质量、空间和时间的本质的理解虽然这三种理论——经典力学、量子力学和广义相对论——在细节上有所不同,但它们都可以用初始条件和运动的动力学定律来表达,而这些定律允许人们预测系统在时间上的轨迹状态

这个整体框架便称为主流概念然而,在许多领域中,我们最好的理论都还无法用初始条件和运动定律的主流概念来表达

例如,量子计算定律从根本上并不是关于量子系统在某个初始状态之后会发生什么,而是关于信息的哪些变换是可能的,哪些是不可能的所谓“通用量子计算机”——一台能够精确模拟任何物理系统的量子计算机——能否建成的问题,与“初始条件加运动定律”的框架截然不同

即使在宇宙学领域,用主流概念来解释宇宙初始条件这一众所周知的问题也是非常困难的:我们可以反过来理解大爆炸之后发生的一切,但还无法解释为什么宇宙会出现在其特定的初始状态,而不是其他状态不过,建构子理论或许可以表明宇宙在大爆炸时的初始条件,可以从该理论的原理中推导出来

如果你只从主流概念的角度来考虑物理学,那么量子计算、生物学和宇宙诞生的问题似乎都不可能解决建构子理论的基本成分是建构子、输入基质和输出基质建构子是能够引起特定物理变换,并保留再次进行这种变换的能力的任何对象输入基质是呈现给建构子的物理系统,输出基质则是建构子对输入基质进行变换后产生的物理系统

对于建构子理论如何描述一个系统,我们可以用一个奶昔搅拌机来简单示例该装置混合了牛奶、水果和糖等成分,输出一种完全均质的饮料

奶昔搅拌机就是一个建构子,它可以一次又一次地重复这种变换:输入基质是一组原料,输出基质则是奶昔在宇宙中也有这样的例子,比如太阳

太阳就像一个核聚变反应堆,它把氢作为输入基质,将其转化为氦,再把光作为输出基质太阳本身就是建构子,因为它保留了再次引起此种变换的能力

在主流概念中,人们可以利用太阳的初始状态,通过适当的算法来运算,从而预测太阳在耗尽燃料后的终结在建构子理论的表述中,氢转化为氦和光是可能的;一旦我们了解从氢到氦再到光的转变是可能的,那么就可以推导出,一个能引起此种变换的建构子也是可能的建构子理论的基本原理意味着所有的物理学定律——广义相对论、热力学、量子力学,甚至信息——都可以用原理上可能和不可能的物理变换来表达这种设定非常普遍,或许有些违反直觉

我们可以用一个使用催化剂的化学反应为例:化学催化剂是建构子,反应物是输入基质,产物是输出基质计算机的操作也是一种建构过程:计算机(及其程序)是建构子,其信息输入和输出对应于建构子理论的输入基质和输出基质

热机是另一种建构子,所有形式的自我复制生命也是如此想象一个携带遗传密码的细菌,细胞及其遗传编码是某种建构子,其输出的是带有其遗传编码副本的子代细胞

对于哪些变换可能,哪些变换不可能的解释,从来不依赖于建构子采用的特定形式,因此它可以被抽象出来,留下关于变换的陈述作为建构子理论的主要焦点这一点已经非常有优势,例如,我们可以表达哪些计算机程序或模拟是可实现的,哪些在原则上是不可实现的,而不必担心计算机本身的细节

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