在互联网时代,斯沃兹被支持者称为“罗宾汉”。和维基解密的阿桑奇一样,享有绿林好汉般的荣誉。或者说,他们都在用破坏性的方式做对的事情。据起诉书的指控,斯沃兹利用MIT(麻省理工学院)网络,伪造身份,侵入JSTOR论文数据库,总共下载480万篇论文,导致JSTOR一度瘫痪。由于他不断变换IP和MAC地址,躲过封锁,JSTOR无计可施,被迫禁止所有MIT用户访问,长达四天。斯沃兹是怎么想的呢?从他一贯的行为来看,应该是信息自由主义者的逻辑:这些论文本就应该属于公共领域,把属于公众的东西还给公众,不是合情合理的吗?在斯沃兹被捕后的第三天,一个用户名为Greg Maxwell的人,在海盗湾上传了一个BT下载种子,里面包含18,592篇来自JSTOR的论文,共计32.48GB。这位声援者说,“学术论文本应该允许自由获得,但是大多数论文都被像JSTOR这样的守门员,以高额收费的形式阻止传播。”斯沃兹不仅有程序员和黑客的行动声援,他更有广大的师友们助阵。著名法学家劳伦斯·莱斯格(Lawrence Lessig)和科幻作家科利·多克托罗(Cory Doctorow)是其中的代表。斯沃兹自杀后,莱斯格在其Tumblr主页上写了名为“检察官是施暴者”的文章。这位哈佛法学院的教授,言语中透着严谨和逻辑:“如果政府的指证是真的,那么斯沃兹确实做错了。如果不是法律上的错,至少也是道德上的错。他为之奋斗的事业,也一直是我的奋斗目标。但正如我尊重那些在这一点上不同意我的人一样,这些手段是我不支持的。”莱斯格接着追问,假如政府证实了这个案件,需要作出惩罚。但合适的惩罚是什么呢?他是一个恐怖分子吗?他是一个试图从偷窃的物品获益的破坏者吗?在莱斯格看来,政府一直试图以极端化的方式来为斯沃兹的行为定性。斯沃兹“盗窃”的“资产”价值“数百万美元”。这些措辞意味着他的目标是从犯罪中获利。但是,谁要是认为能够拿一堆学术论文赚钱,他要么就是疯子,要么就是在说谎。科利·多克托罗的文章要感性得多。这位知名科幻作家,在Boingboing网站上发表了长文“安息吧,斯沃兹”。他回忆起最初碰见斯沃兹时,这小子才14岁或15岁,多克托罗把他介绍给法学家莱斯格,斯沃兹开始参与知识共享(Creaive Commons)的技术团队,投身技术自由事业。多克托罗的描述或许更接近斯沃兹的痛苦根源:“他似乎总在寻找导师,而这些导师中几乎没有谁可以满足他心中那不可能达到的目标。这让他痛苦和难受,这也是他往往高调、公开批评他的朋友和老师的根源。因为他的聪明、热心和友善,他也经常被人们原谅……我们都知道,斯沃兹不光对我们非常失望,这也同样反映了他对自己和这个世界的失望。”或者说,我们可以这样理解,斯沃兹愿意用极端手段来完成他认定的理想。而这最终造成了悲剧。多克托罗说,在Reddit卖给《连线》/康泰纳士集团后,斯沃兹变成了一个全职的、不妥协的、不计后果而又让人愉快的捣蛋鬼。2008年,他以一己之力“解放”了20%的美国法律。PACER系统是一个让美国公众查找(公共领域的)法庭记录的系统,每次查询都要付费。斯沃茨编写了一个小程序,从PACER中下载了海量文档,约占整个数据库的20%,将之置入RECAP──这是一些活跃分子搭建的开放数据库,允许用户将自己购买的判例法放入自由/公共领域。这次行动显然是JSTOR事件的前奏。美国联邦政府痛恨此事,FBI开始调查。有一阵子,他似乎要缠上法律官司了,但他最终逃脱,并得意归来。斯沃兹还创立了一个名为Demand Progress的群体,用他的技术嗅觉、金钱和热情去参与公共政策的斗争。科技界抗议“禁止网络盗版法案”(SOPA)的胜利,这个群体发挥了决定性的作用。多克托罗在文中长篇引用了斯沃兹给他的一封信。当时,多克托罗正在为他的著名小说《小兄弟》(Little Brother)书写续集《家园》(Homeland)。斯沃兹以惊人的细节和想象力,为多克托罗的小说贡献了未来科技如何参与政治的场景:新一代的网络工具,让有信念的候选人通过技术击败了由金钱利益集团和掌权者控制的选举游戏。这是《黑客帝国》以及诸多赛博朋克和反乌托邦小说的常见主题。Neo用技术和暴力打破Matrix对真实世界的遮蔽,而斯沃兹则用入侵数据库、将公共物品还给人民,来反抗落伍的版权制度和既得利益。“在斯沃兹身上,政治洞见、技术能力和关于人和事的智慧实现了无与伦比的融合。我想他本可以让美国(世界)政治发生革命,他的遗产仍有可能产生这一作用。”多克托罗对斯沃兹的评价,竟然上升到如此的高度其实,莱斯格和多克托罗的文字透露了一个意思:有一项共同的事业,把他们和斯沃兹联系在一起。这项事业牵扯到知识产权、著作权法和一种新时代的自由理念。知识共享(Creative Commons)是这一自由运动的阶段性成果。传统的著作权中有两种极端,一端是“保留所有权利”(All Rights Reserved),另一端则是“不保留任何权利”(即公共领域)。而知识共享协议,则试图在两者之间的广大灰色地带保有弹性,使得创作者可以“保留部分权利”。在知识共享协议下,创作者可选择署名、非商业性、禁止演绎等多种许可或者不同组合。这样就能既保证作品的传播,也可能保留其他某些权利。知识共享组织在2001年正式运行,莱斯格是创始人之一。而多克托罗则用自己的行动来支持这一理念。他的第一部小说《魔法王国的潦倒》(Down and Out In the Magic Kingdom)于2003年发表,在发布付费图书的同时,也发布了免费的电子版。但这不只是简单的免费,而是依托知识共享的协议,允许读者传播电子版,只要不用来赚钱。后来他又许可了此书的衍生产品。老头们让自己的作品进入版权的灰色地带,以保守和温和的方式促进版权制度的渐变,而年轻的斯沃兹却以激进的方式探路。在2008年的“游击队自由进入宣言(Guerrilla Open Access Manifesto)”中,斯沃兹称,不论信息存储在何处,他们都将义不容辞地“获取信息,建立备份,并同全世界分享……是时候了,(我们)将走出阴影,并按照悠久的民间起义传统,表达对公共文化盗窃的抗议。”他用自己的生命完成了一次激进的革命。[5]
《代码》和《思想的未来》的作者是: 劳伦斯・莱斯格。劳伦斯·莱斯格的著作《代码》 问世便震动了学界和业界,被人称为“也许是迄今为止互联网领域最重要的书籍”。
好书是精神食粮。能使人振奋,给人启迪,耐人回味,引人入胜。
(一)译著1.[美]劳伦斯·莱斯格(LawrenceLessig):《思想的未来》(TheFutureofIdeas),李旭译,北京:中信出版社2004年版,244千字2.[美]劳伦斯·莱斯格(LawrenceLessig):《代码》(CodeandOtherLawsofCyberspace),李旭、姜丽楼、王文英译,北京:中信出版社2004年版,270千字,李旭译150千字并统稿(二)论文1.李旭:“网络著作权保护:在探索中前行”,《检察日报》2005年5月30日第3版,3200字2.李旭:“网络博客:法律给了多大自由”,《检察日报》2005年4月8日第5版,3000字3.李旭:“网上冲浪,当心侵害著作权”,《检察日报》2005年3月4日第5版,3200字4.李旭:“关于《合同法》中‘数据电文'条款的解释”,《互联网法律通讯》2005年2月,第1卷第9期,第10至17页5.李旭:“互联网常见行为方式的侵害著作权风险分析”,杜敬明、唐建国主编:《信息化与法》,北京:法律出版社2005年版,第287至294页6.李旭、李小武:“网络世界的法治”,高鸿钧等:《法治:理念与制度》,北京:中国政法大学出版社2002年版,第838至869页7.施天涛、李旭:“从‘选择披露'到‘公平披露'”,《环球法律评论》2001年冬季号,第491至496页8.王保树、李旭:“清华法学院的发展与未来”,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2001年第2期,第15至17页9.施天涛、李旭:“期货交易概念之法理甄别”,《法律科学》2000年第6期,第66至74页获奖情况:清华大学优秀教学软件二等奖(2005)清华大学优秀共产党员(2001)清华大学先进工作者(2000)清华之友优秀青年教师一等奖(1999)清华之友优秀青年教师二等奖(1998)清华之友优秀青年教师一等奖(1997)
下面是劳伦斯在过去35年里发表的论文。本目录并不详尽。ecent important referencesContributed Chapter 4 on Fats and Oils in the diet inEssentials of Human Nutrition, Oxford University Press, Mann and Truswell ,(2012)Contributing author to “Avocado Oil’ in text book Gourmet and Health Promoting Specialty Oils, edited R.Moreau, AOCS press ,2008Contributing author to Olive and avocado Oil in the textbook, Green Vegetable Oil Processing, editor W.Farr and proctor, AOCS Press (2012)Processing Oils and Fats in New Zealand, Chapter in Handbook of Australasian Edible Oils, Page 214, Published by the Oils and Fats Specialist Group,(2007)The Composition of Titoki Oil Paper presented to the IUPAC Conference on the Chemistry of Natural Products - Dunedin (1976)The Importance of Tallow to New Zealand Paper presented to Society of Chemistry and Industry UK (1979)Gas Liquid Chromatographic Analysis of Oils and FatsChemistry in New Zealand (1979)Oil from Deep Water Fish Species (Orange Roughy)J American Oil Chemist Association (1982)Industrial Aspects of Fat Nutrition in New ZealandProceedings of the First International NZ Fats Conference Duromark (1983)A Chemical and Commercial Background to Evening Primrose OilChemistry in New Zealand, April (1984)Industrial Aspects of Fat Nutrition, Published in the Proceedings of Fats for the Future,Auckland (1983),contains a section on infant formulae.The Management of Frying FatsPaper presented to NZ Food Technology Conference (1985)Maize. Nutritious and VersatileFood Technology in New Zealand March (1987)Milk Fat: Product DevelopmentLipid Technology. Vol 1. No 1 August (1989)Tailored Food Ingredients from Milk FatPaper presented to Food Ingredients Conference London (1988)Linking Product Development with the MarketplaceFats for the Future (IUPAC) Ellis Horwood (1990)Section on infant formulae on page 245 of this text.Compares Human milk fat with fatty acid compositions of infant formulae.Handling and Processing Shark Livers for the Recovery of Squalene and Diacyl Glyceryl Ethers(Co-Author) DSIR Crop Research - Seafood Report No 1 (1990)Inflammable and Toxic Gases OffshoreIndustrial Fire Journal March (1993)Supplementary PublicationsNew Zealand Tallow as a Raw Material for Several Manufacturing IndustriesPaper presented to NZIC Annual Conference (1977)Edible Fats and Oils in the New Zealand Food IndustryChapter of “Chemical Processes in New Zealand”Edited by J.E. Packer, NZIC (1978)Storage of Bakery Fats“Food Technology in New Zealand”, May 1984, P. 27Fats in Cake and Biscuit ManufacturePaper presented at a seminar, “Baking Ingredients, Processing and Products”Massey University, May 22nd-23rd (1984)A Guide to Deep Fat Frying for Abels Ltd 1984(Produced an authoritative booklet)Fats, Oils and Waxes: Functional Components of Cosmetic PreparationsL. Eyres and D.M. FentonPaper presented to Australian and New Zealand Societies of Cosmetic ChemistsRotorua, 16 March 1985Tallow, the Ideal Frying Fat“Food Industry”, (1986)Food Ingredients - Composition, Utilisation and EffectivenessPaper presented at Foodtech 86, Auckland, 1986Paper Presented to Australian Cosmetic Conference on Orange Roughy OilSydney, 1986Career Choices for ChemistsAddress to 7th Form Students at University of Auckland (1987)Pork Nutrition and Innovative CuisineProfessor J.A. Birkbeck and Dr. L. EyresPaper presented to 22nd Annual Conference of the Nutrition SocietyDunedin, 1987Market Development of Milk FatPaper presented to 36th Annual Conference of Dairy ManagersPalmerston North 10-12th May 1988Chapter on Milkfat Innovation in, Fats for the Future, (1989) editor, R.C. Cambie, Ellis Horwood.IUPACIndustrial Fat Products - Downstream ProcessingPaper presented to the 57th Annual Conference of Dairy ManagersPalmerston North, 13-16th June 1989Applications, Requirements and opportunities for Milkfats in the Food IndustryPaper presented to AFISC Seminar, Melbourne 1995Critical Issues and Solutions for the Edible Oils and Fats IndustryDavid Allen, Kurt Berger, L. Eyres, P. Barnes, F.D. Gunstone, M. Gurr and F.B. Padley“Prepared Foods”, June 1996, P. 36; and“Lipid Technology Newsletter”, December 1996Career Planning for Food TechnologistsAddress given to a seminar, Foodtech 98, October 1998Fear of FatPaper presented to a Crop and Food Symposium in Wellington (1999)Fear of FatThe NZ Food Journal 29 (4), P. 143 (1999)The Changing Diet of New ZealandersPaper presented to NZ Nutrition Society Annual Conference November 2000Avocado Oil - A New Edible Oil from AustralasiaLipid Technology (2001), P. 84-89Potential of Squalene as a Functional Lipid in Foods and CosmeticsLipid Technology (2002), P. 104-109Adventures with Lipids (2002)The J.C. Andrews Awards Address given to NZIFST Conference Palmerston NorthWhat is the Optimal Dietary Lipid Intake?Paper published June 2003 - Britannia Oils WebsiteAnchor - The Dairy Icon in New Zealand (2003)Paper presented at NZIFST ConferenceAdventures with Lipids, paper presented to NZIFST, JC Andrews award lecture (2002)Industry adoption of Nutritional Guidelines, Paper presented to CAPS conference, Dunedin (2011)Extracurricular Activities in ScienceRecipient of J.C. Andrews award (NZIFST) 2002.Member of Editorial Board of Food New Zealand (Previously Food Technologist) and Lipid TechnologyPast President NZIFST (1989)Chaired four international conferences on Oils and Fats - 1983-2010Chairman NZIC Oils and Fats Specialist Group (1983-2010)Chaired many seminars and courses over the last 30 yearsPresented a course in marketing for Diploma in Business, University of Auckland (1994-1995)MORST grant to attend Institute of Directors course 1998Member of Nutrition Foundation Scientific Advisory Board and Council (2000-Present)Retired Director of FSANZ (2004-2010)Managing Editor of Handbook of Australasian Edible Oils (2007)Member of Pick the tick panel for the Heart Foundation.
劳伦斯•布拉格和他父亲在1915年发表了著名的论文后又合写了许多关于晶体结构的科学论文:《结晶状态》(1934年),《电学》(1936年),《矿物的原子结构》(1937年)。劳伦斯•布拉格后来的主要兴趣是应用X射线分析蛋白质分子的结构,这项工作先是在剑桥大学的卡文迪什实验室进行,后来他在皇家研究所戴维-法拉第实验室时继续了这项研究。这项研究获得了巨大成功,第一次确定了生命物质极其复杂的分子结构。劳伦斯•布拉格年仅25岁时就荣获了诺贝尔奖,他是历史上最年轻的诺贝尔物理学奖获奖者。1965年12月在斯德哥尔摩特意举行了庆贺他获得诺贝尔奖五十周年典礼。亨利•布拉格和劳伦斯•布拉格在1913年—1914年的工作中创立了一个极重要和极有意义的科学分支——X射线晶体结构分析。如果说劳厄和他的同事们发现了X射线在晶体中的衍射,从而证明了X射线的波动特性,那么,利用X射线系统地探测晶体结构,则应归功于布拉格父子。这项成果受到了科技界极大的关注,在他们成果发表之后的第三年即授予诺贝尔物理学奖就证明了这一点。
威廉·劳伦斯·布拉格(WilliamLawrenceBragg,1890年—1971年),英国物理学家,是著名物理学家威廉·亨利·布拉格的儿子,25岁时就获得诺贝尔奖,是历史上最年轻的诺贝尔物理学奖获奖者。
劳伦斯·布拉格和他父亲在1915年发表了著名的论文后又合写了许多关于晶体结构的科学论文:《结晶状态》(1934年),《电学》(1936年),《矿物的原子结构》(1937年)。
劳伦斯·布拉格后来的主要兴趣是应用X射线分析蛋白质分子的结构,这项工作先是在剑桥大学的卡文迪什实验室进行,后来他在皇家研究所戴维-法拉第实验室时继续了这项研究。这项研究获得了巨大成功,第一次确定了生命物质极其复杂的分子结构。
劳伦斯·布拉格年仅25岁时就荣获了诺贝尔奖,他是历史上最年轻的诺贝尔物理学奖获奖者。1965年12月在斯德哥尔摩特意举行了庆贺他获得诺贝尔奖五十周年典礼。
亨利·布拉格和劳伦斯·布拉格在1913年—1914年的工作中创立了一个极重要和极有意义的科学分支——X射线晶体结构分析。如果说劳厄和他的同事们发现了X射线在晶体中的衍射,从而证明了X射线的波动特性,那么,利用X射线系统地探测晶体结构,则应归功于布拉格父子。
这项成果受到了科技界极大的关注,在他们成果发表之后的第三年即授予诺贝尔物理学奖就证明了这一点。
威廉·劳伦斯·布拉格和他的父亲威廉·亨利·布拉格通过对X射线谱的研究,提出晶体衍射理论,建立了布拉格公式,并改进了X射线分光计。父子二人共同获得1915年的诺贝尔物理学奖。
当你想到DNA的时候,很可能你会想到著名的双螺旋,一个像软木螺丝一样优雅扭曲的梯形结构。
但是DNA并不总是以这种形式出现。在人类中,一种DNA的存在,特别是一条四股的遗传密码,多年来一直在科学家中引起争议。因为这个所谓的“I型”基因喜欢酸性环境(科学家可以在实验室中创造但不自然出现在人体内),许多科学家认为它不可能存在于人类细胞中。在活人身上。今天(4月23日)发表在《自然化学》杂志上的一项新研究提供了第一个直接证据,证明它确实存在,而且它可能在调节我们的基因方面起着重要的作用。[解开人类基因组:6个分子里程碑]
“在此之前,DNA可以[像这样折叠]是一种学术观点,但根本不知道它对生物学意味着什么,”资深研究作者、悉尼加文医学研究所金霍恩临床基因组学中心负责人马塞尔·丁格说。看着这些i-基序出现在活的人类细胞中“非常壮观,”他说,
来识别i-基序,丁格和他的团队设计了一种抗体——一种针对体内外来入侵者的蛋白质——来特别发现和锁定i-基序。他们用荧光染料标记这些抗体,然后在实验室将它们注射到人类细胞中。使用强大的显微镜,他们发现了一束微小的、发光的、绿点色的抗体,它们附着在难以捉摸的i-基序上,发表这篇论文最困难的部分是证明抗体只附着在i-基序上,而不附着在其他形状的DNA上。他们通过测试抗体是如何与其他形式的DNA相互作用的,例如经典的双螺旋结构和一种与i-基序相关的更好研究的结构,称为G4四链体。果然,抗体被证明是可靠的——它与其他两种形式都没有结合。
“这是一个非常令人兴奋的发现,”佐伊·沃勒说,他是英国东安格利亚大学化学生物学的高级讲师,没有参与这项研究这项工作是一个很好的证据,证明这些DNA形式确实存在于体内,值得进一步研究。“KDSPE”“KDSPs”“KDSPE”在调节“KDSPs”中的作用真正吸引了团队,丁格告诉Live Science,不仅这些I-基序存在于活细胞中,而且这些绿灯亮起和熄灭,这意味着I基序折叠成存在,然后重复展开。特别是,研究人员发现,在特定的转录阶段,当DNA刚刚开始主动转录时,DNA以更高的速率折叠成i-基序,这一过程启动了将基因转化为蛋白质的过程。后来,DNA又恢复了原来的形态,i-基序消失了。丁格认为,这可能意味着i-基序在调控转录过程中起着非常特殊的作用。
事实上,这项研究支持了先前在实验室培养皿中的研究,即这些折叠发生在调控基因的区域。这些区域包括被认为在衰老过程中起作用的染色体末端“端粒”和被称为启动子的区域,启动子的任务是打开和关闭基因。
,但尽管知道这些折叠可能出现的一些区域,研究人员还不知道折叠控制的是哪些基因或发生了什么当你干扰细胞,使其无法形成这些结构时,
“有太多的基因组我们无法理解,可能有99%的基因组,”丁格说,“看到活细胞中的DNA像这样折叠”会使它变得更容易形成丁格说:“我们有可能解码基因组的这些部分,并了解它们的作用。”
事实上,这些奇怪的褶皱可能存在于我们的每一个细胞中。他还说,由于基因组与规则形状的DNA相比具有较少的折叠,因此与非折叠区域相比,靶向DNA的药物可能能够更特异地结合,例如,
这类药物可能有助于癌症治疗。亚利桑那大学教授劳伦斯·赫利(Laurence Hurley)说,某些癌症治疗方法的一个问题是,它们在针对有问题的DNA片段时没有足够的选择性,这是一家设计治疗分子以针对4个像i-基序的DNA链的公司。相反,癌症药物也可能附着在DNA的其他部分,导致可能有害的副作用,赫尔利说,他不是新研究的一部分。
“我已经等了很长一段时间,像这样的论文出来,”赫尔利告诉现场科学这为围绕这些新结构的主要治疗努力提供了坚实的基础,并且消除了人们对这些结构是否真实和具有生物学意义的怀疑。“KDSPE”KDSPs最初发表在活科学上。
鲁道夫·尤利乌斯·埃马努埃尔·克劳修斯(Rudolf Julius Emanuel Clausius,1822年1月2日-1888年8月24日),德国物理学家和数学家,热力学的主要奠基人之一[1]。他重新陈述了尼古拉·卡诺的定律(又被称为卡诺循环),把热理论推至一个更真实更健全的基础。他最重要的论文于1850年发表,该论文是关于热的力学理论的,其中首次明确指出热力学第二定律的基本概念。他还于1855年引进了熵的概念。 克劳修斯生于波美拉尼亚省的克斯林市,在他父亲的学校开始接受教育。几年之后,他去了什切青市就读文理中学,1844年从柏林大学毕业,他在大学学习的是数学和物理,同学中有海因里希·马格努斯(Heinrich Magnus)、约翰·彼得·狄利克雷及雅各·施泰纳(Jakob Steiner),也跟兰克学习过历史。1847年,他完成对地球大气的光学研究从哈雷大学取得了博士学位,之后当上了德国皇家炮兵工科学院的物理学教授及柏林大学的无俸讲师。1855年至1867年在苏黎世联邦理工学院担任教授,其后移居至维尔茨堡,两年后的1869年又移居波恩。1870年克劳修斯在普法战争中组织了一支救伤队,在战争中受了伤,持久伤残,因此被授予铁十字勋章。他的妻子阿德莱德·丽姆普兰姆(Adelheid Rimpham)于1875年难产而死,留下他独力抚养六个孩子。但他仍继续教学,只是从此研究时间就少了。克劳修斯于波恩去世。 克劳修斯在他关于光折射的博士论文中提出,我们白天看见蓝天空,日出及日落时看见各种红天空(以及其他一些现象),都是由光的折射和反射导致的。以后,瑞利勋爵提出这其实是由光的散射所导致的,但无论如何,克劳修斯所采取的研究方法比之前的相关研究要数学化得多。他最有名的论文《论热的移动力及可能由此得出的热定律》(Über die bewegende Kraft der Wärme)于1850年发表,其中涉及到热的力学理论。在这篇论文中,他提出了卡诺的定律与能量守恒的概念不一致,克劳修斯重新陈述了两条热力学定律以克服这个矛盾(第三定律由瓦尔特·能斯特于1906年至1912年间发表)。这篇论文使得他的科学事业开始起飞。克劳修斯在1857年改进了奥古斯特·克罗尼格(August Krönig)非常简单的气体运动模型,引进了分子的平移、旋转及振动运动,对分子运动论领域作出了贡献。在同一份研究中他还引进了一粒子的平均自由径概念。克劳修斯从热力学中推论出克劳修斯-克拉佩龙方程,这个关系是一种描述两态之间相变的方式,例如固态及液态,最初由埃米勒·克拉伯隆于1834年发表。
什么是所谓的“熵增定律”?它揭示了宇宙最终归宿,万物终将死亡
在某种程度上来说,熵增定论确实决定了宇宙最终的结局。也就是无可避免的灭亡,在这么结论刚被发现的时候,引起了无数科学家的绝望和悲叹。
熵增定律被爱因斯坦称之为第一定律。它是由克劳修斯提出的热力学定律,他引入熵的概念来描述不可逆过程,即热量从高温物体流向低温物体是不可逆的。克劳修斯曾发表过一篇关于热力学的论文,第一次明确了热力学第二定律的基本概念。1865年,他还提出了熵的概念,克劳修斯证明了在任何孤立系统中,系统的熵永远不会减少,或者说自然的自发过程是朝着熵增加的方向进行,这就是熵增加原理。
也正是因为熵增定律,宇宙中的事物才走向了消亡。人类会衰老死亡;恒星会因燃料耗尽而“死亡”,成为白矮星、中子星或黑洞;而行星,会被恒星生命结束时变成的红巨星吞噬;甚至黑洞,也将持续蒸发,直至最终爆炸而消亡。
最让人绝望的是,根据熵增定律推导,我们的宇宙会不可避免的走向灭亡。宇宙万物最终都逃不过熵增的“腐蚀”。宇宙中的一切事物都会随着时间而衰变,即使是太阳,也会在未来的日子里耗尽所有能量,走向毁灭。举例来说,地球,正是因为太阳给地球提供了巨大的能量,地球上的的生物才能存在。一旦太阳失去光芒,这充满生机的地球也就只有一个结局:变成一个没有任何生物的死寂星球。
熵增定律也被一些科学家称为最让人绝望的定律,如果一切终将消逝,那我们的存在还有什么意义呢。但后来的科学家通过模拟发现,在无序系统中,是有可能恢复成相同的状态的。也就是说可能在我们消逝之后的无数年中,我们会重新出现在新的宇宙中。
幼儿数学能力的发展特点:1、幼儿数概念的形成数学是一种高度结构化,有着内在逻辑关系的抽象符号系统,有意义的数学学习涉及到对这些关系理解的主动建构,这种建构是以儿童已有的发展水平和知识经验为基础。儿童数概念的形成要经过长达数年的漫长过程。研究表明,尽管2岁的幼儿还不会数数,但他们已经有数量目测的能力。目测即在不用数数的情况下能较快地、准确地说出小的集合的数量,成人和儿童都具有这种能力。2岁幼儿能准确地目测1—3个物体,3岁幼儿的目测范围增加到4,4—5岁幼儿的目测的最大数是5。儿童这种与生俱来的小数量目测能力给他们后天的数概念的形成可能提供了一个基础。儿童数概念的发展在很大程度上是一种后天的学习和建构,这种学习依赖于大量的感性经验和对自己的操作经验的反思。最初,儿童是从成人那里有口无心地学会唱数阿拉伯数字,但并不真正理解它们的数量含义;然后他们也是在成人的示范下,学习数数的程序性技能,尝试把口头数数、手指点数动作和所数的物体一一对应起来。起初,这种对应对儿童来说并不容易,因为它涉及到几方面技能的协调,所以他们的数数经常出错,有时漏数,有时漏了指点物体。我国儿童一般在3岁半到4岁之间形成数的基数概念。也就是说,许多儿童在3—4岁以前虽然经常数数,但他们并不一定真正理解基数的概念。儿童对基数意义的理解是从他们的数数实践中逐步发展起来的。正是数数,特别是数数的动作以及对动作的反思起到了一座桥梁的作用,它帮助儿童在具体的实物和抽象的数概念之间建立起联系。儿童借助于实物和操作建构了对数的最初理解,随着儿童对数的理解水平的提高,他们要借助的实体的抽象程度也不断提高,如最初要在实物的水平上理解数,接着可以用手指来作为实物的替代,然后可以在表象的水平上理解数,最后不用依赖任何具体的媒介仅用符号就能完全理解一个数的含义。2、幼儿对加减的理解和运算能力的发展儿童基数概念的发展是加减运算的必要前提。儿童加减运算能力的发展经历了从实物操作—表象—概念、从具体到抽象的发展过程。儿童在日常生活中经常会遇到与食物或玩具的增加或减少有关的实际问题,所以他们事实上已经积累了丰富的实物水平加减运算的经验。对儿童来说,加减似乎就是数数的延伸。加法就是把两个集合的物体合在一起数一下,即运用“全部数”的实物操作方法。随着经验的积累,当儿童在用“全部数”的方法完成加法运算时,很可能会发现其实不用把所有的物体都一一数一遍,可以把其中一个已知的物体集合作为给定的条件,加数另一个物体集合就行了。如,3个物体加上2个物体,把3个作为起始点,然后在加数4个和5个,就行了,这种方法被称为“从一个加数接着数”。在儿童学会从一个加数接着数的方法后,他们很快就可能发现,如果从其中的一个大的加数开始数会更省力。这种“从一个加数接着数”的方法既可以在实物操作的水平上完成,也可以在表象和符号的水平上完成。在表象的水平上进行加减运算就是儿童可以通过对实物的想象,运用口头数数来完成加减运算。研究认为,这是一个从实物运算到符号运算的过渡期,并不是所有的人都一定要经历这个阶段,而且表象水平加减运算能力的发展也因人而异。当儿童已经能够熟练地运用数数,而不是实物或表象来进行加减运算时,他们对数的理解也就完成了从实物操作到概念的转换。最终儿童可以完全摆脱实物或数数的帮助,在概念的水平上,如仅仅运用心算来进行加减运算,即借助10以内数的分解和组合知识或口诀知识来进行运算,如知道2+2=4,5+5=10,2+8=10,3+7=10等。学前儿童的加减运算能力的发展有一条清晰的从具体到抽象的发展轨迹,但发展的阶段并不是一刀切,前后会有交叉,即他们在同一阶段中可能会使用不同水平的运算策略。无论是在加减运算的实物、表象(数数)或概念水平的发展阶段中,儿童都在自发地建构对加减运算的理解以及解决加减问题的策略。如:在前两个阶段中,有的儿童会自发地从“全部数”转到使用更为有效的“从一个加数接着数”的运算方法;在运用实物或数数的方法进行运算的过程中,有的儿童也会自发地建构“从大的加数接着数”的更有效的策略;在心算的发展阶段中,儿童会主动地建构运用不同的数的组合方式来进行运算的方法。3、幼儿形状和空间概念的发展对物体形状的感知与抽象。幼儿对几何形体的认识依赖于空间知觉,从对几何形体的感知到能用相应的词汇来表达要经过一个发展的过程,这一过程以三种水平表现出来:能把平面几何图形与名称匹配;能根据所说图形的名称指认图形;能对平面图形进行命名(林嘉绥、李丹玲,1999)。儿童对几何形状的认识是先平面,后立体。研究表明,学前儿童对几种常见平面几何形状辨认的正确率从高到低分别为圆形、三角形、正方形、长方形。学前儿童辨认其他几种形状的正确率从高到低是半圆形、梯形、菱形、多边形(常宏,2009)。幼儿在3—4岁时对平面图形能有较好的配对的能力;4—5岁可能是幼儿认识形状的重要时期,大部分4—5岁幼儿除了能够认识常见的几种形状外,还能够认识椭圆、半圆、梯形、扇形等。他们已能开始理解平面图形之间的简单关系,即能对自己认识的图形进行初步的分、合、拆、拼的转换。有相当一部分4—5岁幼儿表现出对图形守恒的能力,即能做到不受图形大小、颜色和摆放位置的影响,正确辨认和命名。幼儿5岁之后就已具有了辨认基本的平面几何图形的能力,他们的图形组合能力也有了明显的发展。空间认知能力主要是指对物体的空间关系以及对主体自身在空间所处位置的认知,反映个体对空间信息的知觉、理解与运用(董奇、陶沙,2002)。在空间概念方面,幼儿阶段只掌握一些基本的方位概念和方位词,如上下、前后、里外、左右等。由于这些方位概念一般是相对的,因为判断方位的立足点会发生变化,因而方位关系也会随之发生改变。这种空间位置和空间关系的相对性可能是幼儿空间认知能力发展缓慢的一个原因。研究认为,儿童认识空间基本方位的顺序是先上下、再前后,最后是左右。3岁左右已有上下的方位概念,4岁左右知道前后,5岁开始发展左右的概念。儿童先能以自身为中心确定左右,然后发展到能以客体为中心确定左右。儿童6岁左右能完全正确辨别上、下、前、后四个方位,但以自身为中心的左右方位辨别能力尚未发展完善(李丹,1992)。空间表征的发展。研究认为,儿童空间表征发展的过程中表现出循序发展的三大参照体系:自我中心参照体系、固定参照体系、协调性参照体系。幼儿期基本上运用了自我中心参照体系来进行空间推理,但有时在熟悉的环境中也可能借助外部环境来判断空间关系。4、幼儿模式认知能力的发展模式是发现或创造有规律的听觉、视觉和身体运动(罗莎琳德·查尔斯沃斯,2007)。常见的模式包括简单模式,如把两种物体或图案按一定的规律诸如颜色或形状排列;数字模式,如把数字按一定的规律排列;自然界中的模式,如蜘蛛网和贝壳上的图案等。幼儿模式认知能力的发展一般会表现在这样的特点,幼儿3岁以后就表现出对周围生活环境中的简单模式的辨别能力,包括对模式中事物的基本特征和排列规律的辨别;随后,幼儿能在模式复制的基础上对模式的排列规律进行一定的预测,具体表现在能在已有模式排列的基础上运用同样的元素接续完成现有模式的排列;最后,幼儿能够在没有任何模式示范的情况下创造出自己的模式,或更进一步,能用不同的形式来表现运用抽象符号表示的模式。
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