当冯·诺依曼(Von Neumann)试图弄明白最小的自我复制机器可能会是什么样时(尽管他从未发表这一研究结果),控制论的一个重要时刻来临了。虽说不乏大量大型自我复制机器的实例-——所有生物都是,然而能够自我复制的最小东西会是什么样呢?循着这条调查路线,他提出了开创性的细胞自动机的模型,它最后会生成大量人工生命。近来,生物学家已开始问同样的问题——我们能想到的最小生物是什么样的?生命能有多小?循着这条思路,外太空生物学家和生命起源研究人员对自我复制核糖核酸(RNA)可能的最小编码进行了实验,它比我们在地球自然环境中所发现的RNA要小得多。
我一直把文明看作一种生命形式,一种自我复制结构,并开始对包含最少文化“基因”的文明种子会是什么样感到好奇。它要能再次发芽结果,直到长出另一颗种子。或者说,可能存在的最小的技术种子会是什么样?它一定是一颗能够长到繁殖年龄并成为一种成熟文明的种子,而且有自己的后代——另一颗有复制能力的种子。
这颗种子很可能会是个充满知识或许还有工具的图书馆。现在许多图书馆都包含许多关于文化和技术的知识,甚至还包括一点如何重建知识的知识。但是这个图书馆必须精确记录文化自我复制的全部基本知识。这个种子图书馆并不是囊括所有知识的寰宇图书馆,意识到这一点很重要。相反,它是一粒果核,包含了不能被复制的东西和一旦展开便能使知识复原的信息。
种子有很多用处。它们启动下一季的新生,也能为某些物种处于休眠模式,从而有助于长时间断层后的种族延续。它们还是其他项目的食物(输入)来源。我们知道,橡树可以简化成橡子,鲸可以追溯到受精卵,因此我认为文明可以被压缩成某种形式的图书馆(库)。这颗种子的解压还原需要有适合的环境和时间尺度(受精卵长大成为幼鲸需要鲸妈妈,橡树需要森林和土壤),因此生物虽没有完全被压缩进这一颗种子中,但这颗种子还是够用了。
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