概率论与混沌论(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上概率论与混沌理论的关系 摘要: 通过对保守系统混沌运动的分析,试图说明混沌理论如何架起确定论与概率论由此及彼的桥梁,并揭示了传统观念中确定论与概率论的对立是基于两种形而上学的信念,自然界本质上是辩证统一的,确定论和概率论是对客观实在的互补描述。关键词:概率论 混沌理论 随机性确定性与随机性、决定论与概率论, 或者说必然性与偶然性的关系一直是科学和哲学争论不休的问题,混沌理论的产生, 继量子力学之后又一次将这一问题的讨论推向高潮, 人们相信, 通过混沌理论可以架起确定论和概率论由此及彼的桥梁,然而两者如何沟通,详细论述甚少, 而且认为两者的对立是源于无限过程的理想化极限
2、的观点,仍没有超出历史上通过对保守系统混沌运动的分析。下面我试图对这一问题进行探讨, 并说明传统确定论与概率论的对立是基于两种形而上学的信念, 自然界本质上是辩证统一的, 确定论与概率论是对客观实在的互补描述。一 什么是混沌理论 混沌理论,是近三十年才兴起的科学革命,它与相对论与量子力学同被列为二十世纪的最伟大发现和科学传世之作。量子力学质疑微观世界的物理因果律,而混沌理论则紧接着否定了包括宏观世界拉普拉斯(Laplace)式的决定型因果律。 美国气象学家洛伦茨在20世纪60年代初研究天气预报中大气流动问题时,揭示出混沌现象具有不可预言性和对初始条件的极端敏感依赖性这两个基本特点,同时他还发现
3、表面上看起来杂乱无章的混沌,仍然有某种条理性。其对初始条件的极端敏感依赖性表现为蝴蝶效应:今天北京一只蝴蝶展翅翩翩对空气造成扰动,可能导致下个月纽约的大风暴。 混沌的发现揭示了我们对规律与由此产生的行为之间即原因与结果之间关系的一个基本性的错误认识。我们过去认为,确定性的原因必定产生规则的结果,但现在我们知道了,它们可以产生易被误解为随机性的极不规则的结果。我们过去认为,简单的原因必定产生简单的结果(这意昧着复杂的结果必然有复杂的原因),但现在我们知道了,简单的原因可以产生复杂的结果。我们认识到,知道这些规律不等于能够预言未来的行为。 所以可以说,当人们做未来行为预测的时候,其实就是一种对未来
4、概率的预测,也就是说,发生某类事情的概率是多少,或者是发生另一类概率的事是多大,天气预报也是如此。天气预报不仅是一个混沌的模型,更是一个难以预测的概率模型。所以很有必要研究混沌和概率论之间的关系。而概率论和确定论又是一对矛盾的统一对立,因此研究他们三者之间的关系是很有必要的。二 传统观念中的确定论与概率论在物理学中存在两种类型的规律:一类是以牛顿力学为代表, 它能够给出事件实现与否的准确预言, 人们称之为力学决定论规律或力学因果性规律;另一类是由量子力学和经典物理学中的统计决定论规律或统计因果性规律, 对于事件的实现与否, 它只能以确定的概率加以预言这两类自然界的规律, 或者说这两类规律对于自
5、然界的描述, 究竟何者为根本这个问题是长期以来在哲学的自然观层次上进行争论的核心问题。从一定意义上说, 力学规律性和统计规律性是两套基本精神相反的描述长期以来, 人们对于物理学规律的认识, 受到力学决定论的深刻影响, 形成了根深蒂固的力学规律观不少人认为如著名的玻耳兹曼定理所描述的动力学规律是自然界的基本规律, 统计规律只是对事物的因果联系不够了解的一种近似, 或者说是大量遵循统计规律的粒子的统计平均, 统计学规律可以还原为动力学的规律。对于确定性方程来说, 随机性是一种外在的干扰, 是一种涨落和噪音确定性方程得出确定性结果,随机性方程则得出统计性结论,这表明确定性和随机性、必然性和偶然性的关
6、系是外在的、并列的,所以统计决定论是以一种权益的方法进物理学统计力学,他没有驳倒拉普拉斯决定论,而是将它作为客观世界的真实反映, 这是科学所永远追求的理想。量子力学的产生, 由于测不准关系, 微观客体在某时刻不能同时具有坐标和动量的准确值,这种情况下用坐标和动量来确定微观体系的状态, 在原则上是没有意义的, 所以必须用波函数来描述。由于波函数具有统计意义的内容, 即波函数的模量平方洲给出粒子在时刻T、位置R出现的几率, 微观粒子应遵从统计规律性。因此, 在量子力学时代, 人们相信微观粒子的运动规律本质上是统计性的。因而我们说量子力学的产生在一定程度上加剧了确定论和概率论的分离, 从一个极端走向
7、另一个极端混沌理论的产生才真正架起了两者互相沟通的桥梁下面我们将通过对混沌理论的分析来说明这一问题三 保守系统中的混沌运动混沌理论的产生和发展, 基本上是沿着两条路线展开的, 实质上反映了混沌的两个层次。第一, 关于保守系统中的混沌运动, 即哈米顿函数不显含时问, 在时问演化中遵从刘维定理的可积系统, 当其变得足够复杂时, 会不会有随机性和统计描述的必要, 甚至出现不可逆性,这是确定论的牛顿力学方程的内随机性问题, 即混沌的微观层次。第二, 耗散系统中的混沌现象, 即描述运动流体、化学反应介质的带有耗散项的非线性宏观方程, 它们本身是纯确定论的, 但其解在长时间范围内呈现出很混乱的需要统计描述
8、的运动状态, 这是混沌的宏观层次本文将通过对保守系统中混沌运动的分析, 试图说明混沌理论如何架起确定论和概率论由此及彼的桥梁。对于稍微复杂的系统, 由于轨道的不稳定会使其出现随机行为,未来状态对初始条件极为敏感,从而使精确预测成为不可能。确定论的牛顿力学方程具有内在的不确定性,随着人类认识的深化,从服从牛顿确定论规律的可积系统到由定理做稳定性保证的近可积系统,人们发现,能够通过正则变换而消除自由度间相互作用的可积系统很难,现实中大多数系统都是不可积系统,其混沌行为有力地破坏了牛顿力学所描绘的确定论的封闭的宇宙画面,从根本上冲击着牛顿力学的自然观,为我们探讨确定论和概率论的关系提供了新的科学依据
9、。四 混沌理论架起了确定论与概率论的桥梁传统观念中, 一个确定论的牛顿力学方程, 只要给定了初始条件, 就可以根据方程决定系统以后的任一状态,宇宙就像有一个拉普拉斯式的智能,这样的智能,将用同样一个公式囊括大至宇宙中最重天体,小至最轻原子的运动。对于它来说,再没有什么更确定的东西,未来和过去同样在它的眼前,未来状态的可预言性及对初始条件的不敏感便构成了经典确定论力学的基本特征。只有一个具有大量自由度、各自由度之间互相作用和传递能量的系统才会表现出统计性质,然而混沌理论指出,自由度很小,甚至只有两个自由度的系统都会出现内在随机性,混沌出现时,随机覆盖整个相空间,这时作为牛顿力学基础的轨道概念便失
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- 关 键 词:
- 概率论 混沌
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