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曲飛行能否實現。按照現在的觀念,
我們必須以一種緩慢和冗長乏味的方式探索星系,利用運動得比光還慢的空間飛船;但是由於我們尚未擁有完整的統一理論,我們還不能完全排除翹曲飛行。
另一方面,我們已經知道在除了最極端情形外都成立的定律:制約《探險號》全體職員的定律,如果不包括制約空間飛船本身的話。但是我們在利用這些定律上或者利用它們所產生的系統的複雜性上,似乎永遠不會達到一種恆定的狀態。本章的期於部分正是討論這種複雜性。
我們迄今為止所有的最複雜系統是我們自身的生命。生命似乎起源於太初海洋之中,太初海洋在40億年前覆蓋著地球。我們不知道這是怎麼發生的。也是是原子間的隨機碰撞構成了宏觀分子,這些宏觀分子能複製自己並且將自己聚成更復雜的結構。我們能確切知道的是,到35億年之前,高度複雜的DVA分子已經出現。
DNA是地球上所有生命的基礎。它具有雙螺旋結構,猶如螺旋狀樓梯,它是在953年於劍橋的卡文迪許實驗室由弗朗西斯·克里克和詹姆·化特森發現的。雙螺旋的兩縷由核酸對連線,正如螺旋樓梯中的踏板。存在四種核酸:胞嘧啶,鳥嘌呤,酪氨酸和腺嘌呤。不同核酸沿著螺旋樓梯發生的順序攜帶遺傳資訊,他使DNA分子在它周圍集合有機體並複製自己。當DNA複製自身時,在核酸沿著螺旋的順序會偶爾出錯。在大多數情形下,複製的錯誤使DNA要麼不能要麼更少可能去複製自己,這意味著這種遺傳誤差或者被稱作突變的會死去。但是在一些情形下,這誤差或者突變將會增加DNA存活和繁殖的機會。遺傳密碼的這種改變是很有利的。這就是包含在核酸序列中的資訊逐漸演化並且變得更復雜的過程。
因為生物演化基本上是在所有遺傳可能性空間中的隨即漫遊,所以它非常緩慢。其複雜性或者被編碼於DNA中的資訊的位元數粗略地為分子中的核酸數目。在最初的20億光年左右,其複雜性增加率應該是每百年一個位元資訊的數量級。DNA複雜性增加率在最近的幾百萬年裡逐漸地上升到每年一位元左右。但是後來,大約6000~8000年以前,發生了重大的新的進展。我們發現了書寫語言。這意味著,資訊從這一代向下一代轉移,不必等待非常緩和的隨即突變和自然選擇把它編碼到DNA的序列的過程。複雜性的量被極大地增加。單獨的一本浪漫小說就夠儲存關於猿和人類DNA差別的那麼多資訊,而30卷百科書可以描述人類DNA的整個序列。
更重要的是,書中的資訊可以快速地更新。現在人類DNA由於生物進化引起的更新率超過每秒100萬位元。當然,大部分資訊都是垃圾。但是即使100萬中只有一位元是有用的,那仍然比生物進化快10萬倍。
這種透過外部的非生物手段的資訊傳遞使人類凌駕與世界之上並使人口指數地增長。但是我們現在處於新時代的啟始,在這新時代裡我們不需等待生物進化的緩慢步驟就能增加我們內部紀錄即DNA的複雜性。在最近的一千年我們很有可能將其完整重新設計。當然,許多人說人類遺傳工程應該被禁止,但是我們能否防止它是很另人可疑的。為了經濟的原因將允許植物和動物的遺傳工程,而有些人一定會對人類進行嘗試。除非我們有一個極權的世界政府,某些人在某處將設計改良人種。
很清楚,創造改良的人種相對於未改良的人種會產生巨大的社會和政治問題。我不想將人類遺傳工程當作必須的發展來辯護,我只不過是說,不過我們要不要,它都可能發生。這就是為什麼我不相信《星際航行》那樣的科學幻想,在那裡四百年後的未來人們和我們今天本質上是相同的。我認為人種及其DNA將相當快速地增加其複雜性。我們應該認識到這很可能發生,而且考慮如何去應付這種局面。
如果人類要去應付它周圍日益複雜的世界和遭遇到諸如太空旅行這樣的新挑戰的話,它必須改善其精神與體溫。如果生物系統想領先電子系統的話,人類也需要增加自己的複雜性。電腦在現時具有速度的優勢,但是它們毫無智慧的跡象。這並不奇怪,因為我們現有的電腦比一根蚯蚓的大腦還簡單。蚯蚓是一種智力微不足道的物種。
但是,計算機服從所謂的穆爾定律:它是那些顯然不能無限繼續的指數增長之一。然而,它也許會繼續到電腦具有類似於人腦的複雜性為止。某些人說電腦永遠不能顯示真正的智慧,不管這智慧是何止而言。但是我似乎覺得,如果非常複雜的電子路線也能使電腦以一種智慧的方式行為。