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「弱者」是否有存在的价值? 第1页

  

user avatar   lee-sam-60 网友的相关建议: 
      

进化论所提出来的基因改进机制,被研究计算机的人借鉴去,做成了一种叫遗传算法的东西,专门用来找一些很复杂(多元,不单调甚至不连续)的函数的最大值。通过研究这种算法的特征,其实可以理解生物作为一个群体为啥要长期保留一些弱者。

遗传算法的机制很简单:随机生成一些初始解,然后衡量一下他们有多『强』。把最强的一半拿出来,让他们进行随机混合(即交配),产生新的一代解(子女)。在新一代的解里再去掉一半的弱者(淘汰),如此反复一代代进化,解的质量会逐步提高。这种算法相当强大,可以拿来优化一些相当复杂的函数,甚至可以

写诗

写过遗传算法的都知道,有种进化法则叫精英主义,即在每一代的解中选出最优秀的一部分,将他们认定为精英。精英有特权,他们的基因可以直接流传到下一代。不需要交配,更不会变异。这种方法可以极大加快解的收敛速度(你可以理解为提升群体的基因质量),但如果使用过头(即让精英占比过多),最后解出来的解极有可能不是全局最优解。因此每一代进化时,不但精英占比不能过高,还要强行拉一群强者出去变异。哪怕一部分最后变成了弱者,经过多代进化后群体的质量反而会高于没有变异机制的群体。原因很简单:基因多样性增加了。

要知道,基因变化和其携带者的强弱关系不是单调的。用不断增加强者的基因占比这种『爬山』式的贪心优化方法,最后进化出来的不一定是强的。因为这种解法能保证你登上一个山顶,但最强的基因却可能在隔壁山。两山间隔着一个山谷,而弱者极有可能就是这些山谷的探索先锋。太严格的淘汰弱者,会极大的限制住整个群体的基因的进化空间。

下面这个图形象的描述了这个过程:面对天文数字般的排列组合,基因进化就像一群盲人在下图中的的地形上爬山。他们从A点开始,每人随机往一个方向走一步。走完以后大家互相通报高度。高度的最低的一半自动灭绝,高的一半则每人生俩孩子继续爬。如果每代只让位于最高处的几个精英生一堆孩子,而不给弱者繁衍的机会,那么他们最终极有可能到了C点这个假山头后就不走了,因为无论往哪个方向走都会立刻被淘汰掉。只有允许部分弱者存活,他们才可能发现真正的山峰-D点的存在:




更要考虑的是,遗传算法中,目标函数(基因强弱的认定标准)是一直不变的,而大自然里生物生存的环境却是随时在变化的。今天的最优解到了明天可能就是个烂解。上图里的山峰搞不好哪天就塌了,此时弱者则可以快速发现新的山峰。恐龙的灭绝就是这样的一个例子:一开始仗着巨大的体积称霸自然界,结果地球被陨石撞了以后,大家都开始比能量使用效率,这时之前被欺负的小型动物反而占了优势。在这种变化多端的环境下,如果随意把弱者灭了,等于是牺牲了自己的环境适应能力,整个群体反而更容易灭绝。

有人在面对这个问题时,喜欢使用”强弱是相对的”,”强者需要弱者衬托”,”强弱没有绝对定”等措辞来为弱者辩护。遗传算法则告诉我们,哪怕自然界残酷到有一种永恒不变的法则能算出一个生命的绝对强弱,弱者仍然是一个群体长期繁衍的必要元素。


user avatar   wu-wei-jie-71 网友的相关建议: 
      

安利笛子大大的漫画《小绿和小蓝》

简单的深度

侵删





没有人天生一无是处

总有发光发热的地方

明天也看《小绿和小蓝》吧

m.ac.qq.com/Chapter/ind

看了看评论,争议还是很大

首先这个漫画和题主问题的阐述很相符合

有机制可以评定一个人的素质

天赋、才能都可以评定分析


其次,弱者真的是单方面的嘛?

我不认为

有对比就有鉴别

难道只有历史人物才是强者?

李白杜甫拉出来和我比数理化

我绝对是强者

没有谁可以否定一个人全部的资质

歌手里段子写最好的就是薛之谦

你说他是个弱者?

几年前的确会这样想

但现在不会


强弱无法区分

也许我就是只会

走钢丝后空翻并双手转5X5魔方并背诵民法

但我拯救世界名垂青史

我就很强

无论我文理科体育才艺有多弱


至于漫画的合理性

漫画只是提出一个让大家思考的假设

不代表完美无缺无bug

我觉得这个点子真的很好


至于努力是否真的强过天赋?

。。。

我个人觉得

这只是我们努力生存给自己的一个暗示

是在某方面没有天赋

却很努力的人

活下去的希望


要知道

若是真的接受了

再努力也比不过有天赋的人

这样的思想

我们就真的活不下去了


全国都要高考

可我这方面就是没天赋

我也不知道哪里有天赋

怎么活?


天赋和努力究竟哪个重要呢?

大家自行判断吧

以上


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弱者永远有存在的价值,并且还是重要的,不可替代的价值。

试想一下,如果没有了弱者的存在,你的世界将会过得如何压抑和毫无价值:如果没有弱者跪在地上乞讨求饶,如果没有钟点工来你家做家务,如果没有农民工替你家盖房子,如果没有环卫工替你扫马路倒垃圾,你的父母就没有办法向你灌输读书向上的理由,你就会从小就失去奋斗的目标。如果没有外卖小哥风里来雨里去的辛劳对比,你就感受不到做办公室加班吃快餐的优越之处,如果一个农村小伙就能把你心仪的女人娶走,你就找不到财富与爱情之间的五次方程解。如果没有办公室主任替你打伞的卑微奴颜,你又怎能享受到权力带来的高贵感?

你一切幸福感的来源,都有赖于无处不在的弱者衬托反差。若没有比你长得丑的人存在,你就不会知道自己英俊的意义何在。若没有比你穷的人存在,你也不理解赚那么多钱能有什么用处。每一个弱者经受的痛苦,都能提升你享受的幸福。

弱者,是你从出生到死亡一路对标的参照物,就像药物实验中的安慰剂一样,用以检验你的人生成色具不具备对比优势。只要人类还没灭亡,就一定会有弱者的位置,你无需担心它会消失,你仅需要担心的是,自己会不会预定并且一直占有一个那样的位置。


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有一说一,其实性价比最高的4K蓝光播放设备很可能是二手xbox


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不是针对谁,但这个问题下 @鲁超 的高票答案中存在很多或大或小的错误。科普很不容易,要兼顾正确性和通俗性,但不能为了通俗就用一些似是而非的文字游戏来妥协,甚至牺牲最基本的正确性。所以在这里写个回答分析一下其中一些:

1. 鲁超在回答中写道:

没想到从1937年开始,μ子、中微子、π介子各种奇异粒子接连在回旋加速器中被捕捉到。

这是错的。

μ子最早是于1936年被Carl D. Anderson和Seth Neddermeyer在宇宙射线中发现的。中微子最早是于1956年被Clyde L. Cowan和Frederick Reines利用核反应堆作为中微子源探测到的。π子最早是于1947年被 Cecil Powell、César Lattes、Giuseppe Occhialini等人利用宇宙射线探测到的。这些粒子最早的探测都跟回旋加速器没有任何关系

2. 鲁超在回答中写道:

1956年,物理学家首先发现θ子和τ子的自旋、质量、寿命、电荷等性质完全相同,让人不得不怀疑这俩货实际上是同一种粒子。但另一方面,θ子会衰变成两个π介子,而τ子会衰变成三个π介子,这又如何解释。
这种情况下,两个在美国的中国小伙子杨振宁和李政道对此开展研究,他们提出:这两种粒子实际就是一种,之所以衰变方式不一样,是因为衰变的时候发生了弱相互作用,在微观世界,弱相互作用的宇称不守恒。

这段话也是有问题的。

首先,当年的τ-θ难题的核心并不是性质相同的粒子有两种不同的衰变模式。在物理学中,无论是基本粒子还是复合粒子,有多种变化途径是很正常很常见的现象。比如Z玻色子就既可以变成一对正反电子型中微子,也可以变成一对正反μ子型中微子,还可以变成一对正反τ子型中微子。τ-θ难题的关键在于π子的parity是 -1,而parity作为一个量子数是通过相乘(而不是相加)来复合的,因此两种衰变模式的产物的parity不相等,这才是τ-θ难题的关键。

其次,当时弱相互作用已经被发现了,物理学家也早就知道τ子和θ子衰变为π子是弱相互作用的过程。因此杨振宁和李政道提出的并不是τ子和θ子“衰变的时候发生了弱相互作用”这种在当时人尽皆知的废话。

3. 鲁超在回答中写道:

稍有常识的人都知道,镜子里的人跟自己不是完全一样的,左右互换了。但镜子里的人也必须遵守同样的物理定律,我跳他也跳,我蹲他也蹲,不可能看到我在刷牙,而他却在洗脸。这就是宇称守恒!

这种对宇称守恒的理解是不正确的。

即使镜子里的人与镜子外的人有不一样的动作和行为,也不代表宇称不守恒。反过来说,即使镜子里的人与镜子外的人的动作和行为完全一致,也不代表宇称守恒。宇称守恒指的是在宇称变换下物理定律不发生变化。镜子内外的人的行为是否相同跟物理定律并没有关系。

4.鲁超在回答中写道:

当吴健雄的论文发表之后,第二天,《纽约时报》就以头版报道了吴健雄实验的结果。

这是不符合历史事实的错误。

《纽约时报》对吴健雄实验的头版报道是在1957年1月15日哥伦比亚大学的新闻发布会的第二天,而吴健雄等人的论文《Experimental Test of Parity Conservation in Beta Decay》发表于1957年2月15日。(见文末截图)

5. 鲁超在回答中写道:

动量守恒代表的是空间平移的对称性,空间的性质在哪里都是一样的,并不因为你在南京而不在上海,你就会胖一点或者跑得快一点。
角动量守恒代表的是空间的各项同性,不管转多大角度,物理定律都是一样的,如果你要说你转多了头晕,不是由于空间出错了,而是你的生理特征,这也由更深层次的物理学定律所支配。
能量守恒代表的是时间平移的对称性,时间总是均匀的流逝着,时钟不可能一会快一会慢。

这种表述是错的。

空间平移不变性指的是物理定律在空间平移的变换下保持不变。空间平移不变性跟空间性质没有什么直接关系,也不能推出 “空间的性质在哪里都是一样”。一个简单的例子就是Schwarzschild时空,在这个球状对称的时空中,空间性质并不是处处相同,因为不同半径处的曲率等性质显然不同。但其中的物理定律还是有空间平移不变性。

同理,时间平移不变性也跟时间是否均匀流逝没有什么直接关系。

6. 鲁超在回答中写道:

这就是伟大的“诺特定理”,它体现了守恒律的美。
而现在吴健雄的实验告诉大家,原来我们的宇宙竟然有一个不守恒的地方,而且是我们之前最意想不到的地方:镜像不对称,大多数人都首先表示不能接受,泡利“左撇子”的论调正是代表了大家的心声

这种对诺特定理的理解是错的。

诺特定理中涉及到的与守恒律相关的对称性是连续对称性。宇称变换是离散变换而不是连续变换,宇称对称性(和宇称守恒)跟诺特定理并没有直接关系

7. 鲁超在回答中写道:

一直以来,电荷对称性也被视为宇宙真理,每一种粒子都有其对应的一种反粒子,除了电荷以外,其他性质几乎完全一样。

在粒子物理学中,charge-conjugate symmetry并不能翻译为电荷对称性。因为charge-conjugate transformation涉及到的不只是电荷,还包括与强相互作用相关的色荷(color charge)等其他charge quantum number。在charge-conjugate transformation下,粒子变成相应的反粒子,正反粒子的区别不仅仅在于电荷,还在于其他charge quantum number。这也是为什么电荷为零的中子跟反中子不相同。

另外,除了这些charge quantum number,正反粒子的其他性质就是完全一样,并不需要加上一个“几乎”。

8. 鲁超在回答中写道:

对称破缺的一种比喻,小球只有在中央的顶点才是稳定的、对称的,当受到微扰,它就会落下来,产生运动,并发出各种叮呤咣啷。稳定的、对称的、孤芳自赏的小球甚是无趣,叮呤咣啷才是我们宇宙的精彩。

这是错的。

在“墨西哥帽”模型中,中央顶点对于小球来说是不稳定的,这也是为什么小球会倾向于发生对称性破缺而从顶点移动到较低的点。








  

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