我在看什么? 这是对生命创造的模拟。我们构建了一个人工化学模拟环境,在这里你可以观察单个粒子如何自行组织成生物体。这类似于数十亿年前地球尚年轻时,水滴中可能发生的景象。不同之处在于,你可以与生命互动并改变它,看看会发生什么。 它真的是活的吗? 它处于生命的边缘。为了使其运行快速、有趣且易于游玩,我们采取了一些简化措施。 你怎么知道它是活的? 我们的模拟展示了多种仅见于生命系统的特性。例如,我们得到了生物学家在洛特卡-沃尔泰拉(Lotka-Volterra)方程中遇到的那种捕食者-猎物周期。我们看到了进化。我们看到了在生物种群中出现的自组织临界性。我们还观察到常见的生物机制的出现,如种子传播以及为了保护自身免受捕食而形成的保护性外壳。…
我在看什么?
这是对生命创造的模拟。我们构建了一个人工化学模拟环境,在这里你可以观察单个粒子如何自行组织成生物体。这类似于数十亿年前地球尚年轻时,水滴中可能发生的景象。不同之处在于,你可以与生命互动并改变它,看看会发生什么。
它真的是活的吗?
它处于生命的边缘。为了使其运行快速、有趣且易于游玩,我们采取了一些简化措施。
你怎么知道它是活的?
我们的模拟展示了多种仅见于生命系统的特性。例如,我们得到了生物学家在洛特卡-沃尔泰拉(Lotka-Volterra)方程中遇到的那种捕食者-猎物周期。我们看到了进化。我们看到了在生物种群中出现的自组织临界性。我们还观察到常见的生物机制的出现,如种子传播以及为了保护自身免受捕食而形成的保护性外壳。我们认为,如果一个支持所有这些行为的系统不被视为有生命,那么这种对生命的定义将过于严苛,以至于会将自然界中存在的某些化学系统也排除在外。
这与宇宙中的真实生命有什么关系?那不是完全不同吗?
是的。本模拟中的化学反应与自然界中出现的任何反应都不同。然而,事实证明,关于生命如何组织的许多规则是相同的。这意味着此类模拟可以帮助我们了解宇宙中生命可能出现的各种潜在环境。例如,我们的模拟需要温暖:粒子必须处于运动状态。但过多的运动会使生命无法存在。我们的模拟需要辐射。系统中少量的突变能使物种进化。添加过多则没有任何生物能够组织起来。而且我们的系统需要复杂的化学反应。如果没有能够承载模式复制的化学反应,生命就不会发生。但如果化学反应过于丰富,能够促成生命出现的结构组合在一起的概率就会变得微乎其微。
粒子系统是如何工作的?
我们利用了一种多维版本的电磁力,使得复杂的短程力得以形成。不过,我们的系统并不局限于模拟人工生命。它有数十种潜在应用,从在游戏中创造魔法云团和 swarm 效果,到为电影视觉特效打造令人惊叹的复杂化学效果。
生物会变得更为复杂吗?
在当前版本中不会。为了让生命极有可能启动,我们必须限制粒子相互作用的方式数量。这意味着,一旦生命开始,其可用的结构种类与地球上经过数百万年进化的有机生命相比非常少。
我能用这个模拟做什么?
目前,你仅限于扮演上帝的角色。你可以启动生命,改变其运作规则,观察你的选择所产生的影响,并与你的创造物互动。然而,我们模拟的未来版本将使你成为一个介入程度更高的创造者。你将有能力设计生物,让它们与进化的产物进行对抗,并有可能以多种游戏驱动的方式与你的数字野兽互动。