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虽然这听起来有道理,但是我们现在已经知道,宣称“混沌同步不合法”的论断是错误的。混沌是可以同步的。
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这一现象最初发现于20世纪90年代早期,随之出现的是另一个关于混沌本身的视角的转变。传统上看来,混沌被认为是令人讨厌的东西,是应该被抑制和从工程中移除的东西。在革命的鼎盛时期,混沌成了一个著名的让人感到好奇的学科。人们承认它在自然界的普遍性,并揭露了其中隐藏的秩序。没有人知道它是否对事情有益,但这没关系,人们为它自身的缘故而着迷。现在,随着混沌同步的发现,混沌理论再次发生了沧桑巨变。一夜之间,人们开始承诺混沌是有用的。物理学家和工程师都梦想着如何利用其卓越的性能,实现一些潜在的实际应用,例如为手机通话以及其他形式的无线通信加密,以防止被窃听等。
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混沌同步的发现同样丰富了我们对于同步本身的理解。过去,同步一直被认为与节律相关,这两个概念如此紧密地联系在一起,人们很容易就会忽视它们之间的区别。节律性意味着某事物在固定的时间间隔内重复之前的行为,同步意味着两件事同时发生。混沌的出现是因为许多同步现象同时也具有节律性。同步的萤火虫不仅闪光一致,它们的闪光还具有周期性,闪光的时间间隔固定;心脏起搏细胞以恒定的速率,步调一致地发射;月球绕地球公转一周的同时也自转一周,它的自转和公转都遵循着周期性,循环往复。
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但我们都知道,至少在理论上来说,同步无须周期性也可以持续。这里可以想象一下管弦乐队的演奏家,所有的小提琴在同一时间进入,并自始至终保持同步。但他们的演奏不是周期性的:他们不会一遍遍地重复演奏同一乐章。在双人花样滑冰世锦赛中,选手二人的优雅动作同步发生,但每个动作都别出心裁,从未出现过重复。
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这些无周期的同步给我们留下了深刻的印象,让我们欣喜,甚至让我们感动。它们的共同点在于,它们似乎需要智慧和技艺,这也是为什么混沌同步的发现是如此惊人的原因:它表明,无意识的事物可以胜任原始的同步壮举。而纯力学系统即使保持着完美的一致,也会不可预知地发生偏离。
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要理解混沌同步的工作原理,第一步是理解混沌本身。我们中的许多人从一开始就对混沌抱有错误的成见。(顺便说一句,我们对于周期性的理解就不是这样。我们的本能理解是正确的。我们身边所有的周期——心脏的跳动、四季的更替、卡车倒车时刺耳的嘀嘀声,这些都给了我们正确理解周期性的准确感觉。你能感到自己心中有一面鼓在随着游行队伍的行进而有节奏地震动。现在我们需要培养对于混沌同样的感觉。)
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我们迷惑的一部分源于这个词本身。在口语中,混沌意味着一种完全无序的状态。然而,在技术意义上,混沌是指一个随机出现的状态,但它实际上是由非随机规律产生的。因此,它占据了一个介于有序与无序之间的陌生的中间地带。它表面上看起来古怪,实际上却包含了神秘的模式,受严格的规则支配。从短期来看,混沌是可以预测的,但从长远来看,它是不可预测的。它从不重复自己,它的行为是非周期的。
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混沌由洛伦茨方程支配,它可被一个奇特而美丽的装置生动地阐明,该装置是洛伦茨在麻省理工学院的前同事威廉·马尔库斯(Willem Malkus)设计的一台桌面水车。它的用途是一个教具,用于给学生们形象化地展示运转中的混沌,是由马尔库斯和他的同事卢·霍华德(Lou Howard)设计的,装置主体是一个转盘,转盘边缘附着数十个漏水的纸杯,样子就像摩天轮上的椅子。马尔库斯告诉我,这个装置的原型“一团糟”,即水从水壶里倒进来,让转盘转动,水会慢慢地从杯子里流出来,洒得桌子和地板上到处都是。而他改良后的水轮则完全是一个独立的机器(见图7-1)。
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图7-1 运转状态下的混沌模型
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一个直径约30厘米的塑料轮子,在稍微倾斜于水平方向的平面上旋转(与普通的水车不同,普通的水车在垂直平面内旋转)。按下开关,水自动抽到伸出来的支管中(多孔软管),然后通过几十个小喷嘴喷到轮子边缘隔开的腔室中(相当于简易版本中的杯子)。在每一个腔室的底部,水通过一个小孔漏出,汇集在轮子下方的公共蓄水池中,再经过水泵抽回到喷嘴中。这种再循环方案保证了稳定的水流入量。
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当你打开机器时,起初并没有什么特别的事情发生。轮子不动,接着水流入腔室,发出潺潺悦耳的声音;与此同时,腔室也在排水,但排水速度慢于进水。一旦腔室太满,轮子变得头重脚轻,就会开始朝一个方向转动,像一个正在倒下的倒立摆。这种转动会将一组空的腔室带到支管下,同时将充满水的腔室从喷嘴下方移开。很快你便会发现一种模式:轮子始终朝一个方向旋转,我们假设其为逆时针方向。一分钟后,旋转变得越来越缓慢,勉强转到顶端,原因是轮子边缘的水的位置使得轮子越来越不平衡。随着轮子尽力完成最后一次转动,旋转减慢并停止,方向就将发生改变,开始朝顺时针转动。片刻之后,这个轮子进入了良好的稳态:顺逆时针随意转动,在不可预知的时间点上变换方向。它可能顺时针旋转三次,然后逆时针转一次,朝一个方向转四次,再朝反方向转七次,没有能辨别出的趋势。这个模型长期的运转状态是非周期的,其中的运动从不衰减、从不重复。
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水轮的转动是不规律的,即使它的驱动方式并没有什么不规律可言。水泵以恒定的速率汲水,而轮子似乎无法做出决定。这种运动也是不可复制的,下一次你打开水轮时,它的反转模式仍然无法预测。当你花费极大的精力以确保一切都几乎与上一次一样,它的运动会在短时间内与上一次保持相同,但随后仍然会发生变化,此后则是完全无关的正转和反转序列。
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当然,如果你用完全相同的方式开启水轮,那么转动的规律性会再现。这意味着确定性:只有当前的状态才能决定未来的状态。轮子的运动是由确定的方程支配的——牛顿运动定律和流体力学定律,因此,从原则上讲,如果你知道所有的初始变量,那么你就可以预测出轮子未来的运动方式,直至永远。方程本身不包含任何噪声、随机性以及其他的不确定性来源。此外,如果你在计算机上求解方程,使用的初始变量数值完全相同,那么预测的结果每次都是相同的。从这个意义上讲,一切都是可复制的。
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但在计算机外的现实世界中,每次运行的变量都不是完全相同的。细微的差异,都会改变轮子的运动,例如上次实验后留在某腔室中的一滴水,或是某位兴奋的观众呼出的一口气。这种变化起初是不易察觉的,但很快就会出现不可预料的后果。
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以上这些就是混沌的特征:在确定性系统中看似随机的无规律行为;由于确定性的规律,短期内可预测;又因为蝴蝶效应的不可预测性,长期则无法预测。
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混沌的现象引起了一些微妙的哲学问题,这些问题蒙蔽了一些粗心的人。例如,我的几名学生对蝴蝶效应嗤之以鼻,认为它平淡无奇。我们都知道,小事情确实可以在我们的生活中引起巨大的不同,甚至会影响国家的命运。由于如此多的复杂性、如此多的无法解释的变量夹杂其中,微不足道的事件有时确实会引发与之不相称的连锁反应。下面是一首描述王国没落的古代诗歌。
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断了一枚钉子,掉了一只蹄铁;
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掉了一只蹄铁,折了一匹战马;
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折了一匹战马,摔死了一位将军;
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摔死了一位将军,吃了一场败仗;
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吃了一场败仗,亡了一个国家。
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但直到混沌理论出现后,这首诗才得到了广泛的认同。类似的连锁反应甚至可以让最简单的系统苦恼不已:水轮、旋转的月球、滴水的水龙头,这些力学系统中的所有定律都已知,只存在几个变量。即使在这些系统中,也潜伏着混沌的种子,随时准备展现它们带来的惊喜。
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