PROYECTO HUMANO

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    El Universo es una red neuronal macrocósmica

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    El Universo es una red neuronal macrocósmica

    Mensaje por Invitado el Jue Ene 12, 2012 9:30 am

    El Universo es una red neuronal macrocósmica



    La similitud entre una red de galaxias y una red de neuronas podría ser más que algo formal. Es posible que “el cerebro” esté en todas partes y el Universo sea en un enorme organismo de transmisión informativa. La correspondencia entre las formas del universo, del macrocosmos y del microcosmos, nos hace pensar en una correspondencia de las funciones.

    A diferentes escalas, tal vez a diferentes niveles evolutivos, todas las cosas parecen operar bajos los mismos principios y manifestar una interconectividad que llena de asombro y refleja una enorme belleza en su arquitectura cósmica. Entre los grandes filósofos de la naturaleza y de esta veta particular que hoy en día la física agrupa bajo la teoría holográfica y fractal, está, por antonomasia, el mítico semidios Hermes, a quien las tradiciones místicas le adjudican la fundación de todas las ciencias (incluyendo la escritura) y quien sintetizara toda la ciencia esotérica en su Tabla Esmeralda: “como arriba, es abajo”; Pitágoras, quien construyera una teoría de armonía universal entre las matemáticas, la música y los astros, cada uno una expresión (a diferente nivel) de un mismo código universal: el mundo según este filósofo griego es una sinfonía entre el Gran Hombre (el universo) y el Pequeño Hombre (el ser humano); Platón, quien viera en el mundo material la expresión o reflejo de un mundo espiritual (ideas o símbolos materializados).

    Actualmente existen una serie de científicos que se han acercado desde la física a ese “arte” de la correspondencia entre las formas para descifrar el sistema operativo del universo, entre los cuales destaca David Bohm. Encontramos una versión interesante que expande estas teorías del autor Jay Alfred, cuyo postulado nos acerca a la posibilidad de que el universo entero sea una especie de inmenso cerebro (o internet) que transmite información entre cada una de sus partes y el cerebro humano un reflejo de este cerebro cósmico al cual se conecta en perpetua retroalimentación.

    Las galaxias visibles en el universo no están aisladas ni desconectadas, sino están entretejidas por una estructura o red de filamentos que es la materia oscura que sirve como andamiaje del universo. Esta estructura en forma de red es una carcterística tanto de la materia oscura como del plasma magnético. La apariencia de esta red tiene un asombroso parecido con una disección del cerebro.

    Pero no sólo es la morfología de la estructura del universo a grandes escalas la que es similar al cerebro humano, sino también las funciones. Estos filamentos transportan corrientes de partículas cargadas (iones) a lo largo de grandes distancias que generan campos magnéticos, al igual que una fibra nerviosa. Y forman circuitos, al igual que los circuitos neuronales en el cerebro.

    El alto grado de conectividad es lo que distingue al cerebro de una computadora ordinaria. La conectividad también es notable en la red cósmica. Las galaxias se forman cuando estos filamentos se cruzan entre sí. Un cúmulo (nexus) de filamentos provee la conectividad para transferir no sólo energía sino información de un núcleo galáctico a otro.

    El autor también explica, aplicando la teoría de la memoria holográfica de Karl Pribram a toda la materia, como es posible que el universo sea también un organismo que graba todo lo que sucede en su “mansión de muchas habitaciones” (no existe el olvido, decía Borges). Algo que podría explicar porque ciertos lugares paracen proyectar fantasmas o por qué la memoria está ligada al espacio donde un hecho ocurrió. Luego explica como posiblemente existe un intercambio de información entre los diversos tejidos cerebrales del universo, en sus diferentes escalas: galaxia, planeta, hombre, célula, electrón, et cetera:

    La Tierra parece tener un cerebro, ¿pero cómo recibe estímulos sensoriales? Una posibilidad es generando formas de vida. La miriada de formas de vida (incluyendo a los seres humanos)en el planeta son en realidad los muchos ojos y oídos de la Tierra. Las redes de corrientes en el cerebro de las formas de vida son parte integral de la red de corrientes en el cerebro de la Tierra. Es parte del interés del universo generar formas de vida para que pueda ver, oír, tocar, oler , probar y tomar conciencia de sí mismo de formas diversas.

    Si en realidad estamos conectados al cerebro de la Tierra, que está conectado al cerebro del universo, esto significa que compartimos un cerebro universal que puede tener contacto con el cerebro de otros planetas (o sistemas estelares) que generan sus propias memorias. Las formas de vida inteligente pueden mandar información (con o sin intención) vía el cerebro universal directamente a nuestro cerebro.

    Tal vez el secreto de la semejanza entre las cosas, de las metáforas y los fractales, sea la obviedad. Que se parecen porque en el fondo son lo mismo. ¿Es posible que por alguna razón o divinidad en el insondable diseño del universo, las estrellas sean ojos, los cerebros, galaxias? Es posible y quizás esa sea también el secreto del misterio de la existencia individual: averiguar por sí mismo y fundirse con el tejido neuronírico que llamamos universo, aquello a lo que tanto nos parecemos.

    http://www.cuanticas.com/universo-red-neuronal-macrocosmica

    El_Fausto
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    Fecha de inscripción : 13/01/2012
    Edad : 24
    Localización : Rusia

    Universo Fractal

    Mensaje por El_Fausto el Vie Ene 13, 2012 12:27 am

    El término fractal fue acuñado por el propio Mandelbrot y proviene del latín fractus que significa fracturado o roto.

    ¿Qué es un fractal?


    [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
    Flowing blobs fractal


    Según la Wiki:
    Un fractal es un objeto semigeométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes escalas.

    Otra definición de fractal sería:

    Un fractal es un forma geométrica que
    permanece incambiada cualquiera sea el aumento con el que se la observe.
    Esta propiedad recibe el nombre de «autosemejanza»

    Todo muy lindo, pero veamos un ejemplo con el típico copo de nieve de Koch.

    En este caso, partimos con una recta y aplicamos reiteradamente el mismo procedimiento (iteración):
    se toma la recta, se borra el tercio medio y se lo substituye por dos
    rectas a 60º (lo que formaría un triángulo equilátero con el tercio
    borrado). Luego de algunas iteraciones obtenemos la curva de Koch:

    [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
    Curva de Koch fractal


    En esta animación podemos ver cómo se forma la curva de Koch a través de varias iteraciones:



    Curva de Koch - Fractal animado


    Curva de Koch - Fractal animado




    Acá podemos ver una animación de una curva de Koch si le hacemos zoom progresivamente:




    Curva de Koch - Zoom animación


    Curva de Koch - Zoom animación


    Y si unimos 3 curvas de Koch, obtenemos el copo de nieve de Koch:




    Copo de nieve de Koch - Animación


    Copo de nieve de Koch - Animación


    Los fractales poséen las siguientes características:


    • Son demasiado irregulares para ser descritos en términos geométricos tradicionales.
    • Poséen detalle a cualquier escala de observación.
    • Son autosimilares (exacta, aproximada o estadística).
    • Sus [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] de Hausdorff-Besicovitch son estrictamente mayores que sus dimensiones topológicas. (no pregunten… o al menos pregúntenle a un matemático!)
    • Se definen mediante un simple algoritmo recursivo.

    Todo muy lindo hasta acá, pero… y esto con qué se come?

    Los fractales no son sólo meras abstracciones matemáticas (o como dirían en un bar amigo “pajas mentales”) sino que se pueden encontrar patrones fractales en la [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]:
    nubes, montañas, las líneas costeras, las ramificaciones bronquiales,
    el sistema circulatorio y hasta las variaciones en la frecuencia
    cardíaca siguen patrones fractales. En un próximo post voy a mostrar imágenes fractales en la naturaleza.

    [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
    Fractal


    Volviendo un poco al Dr. Mandelbrot, una vez se preguntó algo tan simple como cuánto medía la línea costera
    de Gran Bretaña. Se sorprendió al ver que la respuesta dependía del
    nivel de detalle considerado, o dicho de otra manera, de cuán cerca se
    miraba. En un mapa, la línea puede parecer suave, pero a medida que nos
    acercamos, veremos más y más detalles que hacen que la costa resulte más
    larga. Cuantos más detalles veamos, más larga será la costa.
    Mandelbrot llegó a la conclusión:

    La longitud de la línea costera es, en un sentido, infinita

    Obviamente la conclusión de Mandelbrot se aplica al terreno teórico, ya que en la realidad, la naturaleza le pone límites a la infinita complejidad de los fractales teóricos.
    ---------------------------------------------------
    Nuevos indicios sugieren que el Universo podría ser fractal

    Se consolida una hipótesis científica que podría completar la relatividad general
    Las últimas observaciones del Universo sugieren que la materia
    oscura no se extiende de manera homogénea por el vacío, sino que forma
    estructuras fractales. Aunque esta teoría tiene ya diez años, las nuevas
    evidencias ponen de manifiesto su consistencia y plantean que quizá un
    mecanismo alternativo no descrito por la teoría de la relatividad
    general posibilitó el desarrollo del Universo desde sus orígenes. Un
    principio emergente, denominado “relatividad de escala”, sostiene que
    dicha fractalidad, también atribuida al espacio-tiempo, origina leyes
    del movimiento que son auto-organizadoras por naturaleza, capaces de
    producir la evolución de las estructuras de manera también fractal. Por
    Jean-Paul Baquiast.




    Galaxia M-51, típico modelo espiral. Nasa.
    Hace algún tiempo publicamos un [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] en el que informamos de los resultados de un estudio realizado por un grupo de astrónomos en el marco de la [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo], susceptible de poner en evidencia la existencia de la misteriosa materia oscura que compone el 80% de la masa del Universo.







    La imagen tridimensional obtenida parece mostrar que la materia
    oscura, lejos de repartirse de manera homogénea por el espacio visible,
    se presenta en realidad bajo la forma de grandes estructuras
    filamentosas que reproducen la distribución de las galaxias y conjuntos
    de galaxias, tal como aparece a gran escala en las observaciones
    astronómicas.



    Este hecho podría confirmar la hipótesis según la cual la materia
    no se repartiría homogéneamente en el Universo, sino a través de
    formaciones de gran tamaño separadas por espacios de vacío.



    Sin embargo, en la actualidad la mayor parte de los astrofísicos
    defienden la idea de que el universo es homogéneo a gran escala, y que
    las diferencias no aparecen más que en observaciones realizadas dentro
    de un radio relativamente reducido.



    Pero, como se expone en un artí*** de NewScientist titulado [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
    (publicado el 9 de marzo de 2007), un equipo europeo dirigido por el
    físico Luciano Pietronero, de la Universidad de Roma y del Instituto de
    Sistemas Complejos, señala, por el contrario, que tanto a gran como a
    pequeña escala, la estructura del universo (o del espacio-tiempo) es
    fractal y, por tanto, allí donde se encuentra repite hasta el infinito, y
    con tamaños distintos, los mismos motivos o patrones.



    Hipótesis reciente



    En lo que respecta a la materia visible, esta estructura fractal
    agrupa los sistemas solares, las galaxias, los conjuntos de galaxias y
    los superconjuntos, cuyo tamaño sobrepasara los mil millones de años
    luz. En el caso de la materia oscura, el mismo patrón también se
    repetiría.



    Esta hipótesis del [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
    existe desde hace una década, pero se ha visto reforzada por las
    observaciones realizadas sobre galaxias cada vez más alejadas y por la
    observación de la materia oscura.



    La última observación de la materia visible hasta la fecha mostró
    una estructura filamentosa de un diámetro que se estima en más de mil
    millones de años luz, cuyas redes rodean espacios vacíos de entre 100 y
    400 millones de años luz. Este es el Gran Muro del [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] o [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo].



    La mayoría de los físicos suscriben la hipótesis del universo
    homogéneo (smooth). Piensan que mil millones de años luz constituyen una
    escala demasiado pequeña como para permitir evoluciones significativas.
    Más allá de estas escalas temporales, la homogeneidad recupera su
    validez. Estos científicos se apoyan en el mayor inventario realizado
    hasta la fecha, el Sloan Digital Sky Survey anteriormente citado, en el
    que se observa la existencia de una estructura granulosa homogénea, más
    allá del gran Muro.



    Se debe decir que, más allá de las observaciones, siempre
    difíciles de interpretar y cuyas interpretaciones pueden estar
    deformadas por ideas preconcebidas, la hipótesis según la cual el
    universo sería fractal cuestiona la teoría de la relatividad general y
    la hipótesis según la cual el Universo habría crecido de manera uniforme
    a partir del Big Bang.



    Para la relatividad general, pequeñas fluctuaciones de masa en el
    Universo naciente habrían provocado condensaciones de materia que dieron
    forma a la distribución de la materia tal como hoy se observa. La
    gravedad habría dado lugar a las galaxias y conjuntos de ellas, pero con
    la expansión habría perdido fuerza. Así, se habrían formado estructuras
    uniformemente repartidas por todo el espacio-tiempo. La hipotética
    materia oscura, por su parte, se habría dispersado de una manera más
    homogénea que la materia visible, sin llegar a formar agrupaciones.



    Materia oscura no homogénea



    Sin embargo, según Pietronero y sus colegas, la edad del universo,
    14 mil millones de años, no es lo suficientemente extensa para que,
    teniendo en cuenta su expansión, haya podido producir estructuras que
    superen el tamaño de los 30 millones de años luz. Es más, las
    observaciones astronómicas a las que nos hemos referido, muestran que la
    materia oscura en sí misma no sería homogénea y que podría distribuirse
    en fractales.



    Si, por lo tanto, observamos estructuras que se desarrollan como
    fractales, eso quiere decir que un mecanismo alternativo estuvo presente
    y permanece activo en la construcción del Universo. Este mecanismo no
    está descrito por la teoría de la relatividad general.



    A la espera de nuevas observaciones que superarán el horizonte de
    los 650 millones de años luz, y previstas para 2008, proseguirán las
    observaciones y las hipótesis concernientes a la distribución de la
    materia visible y oscura, en relación a la naturaleza de ese mecanismo
    oculto.



    El principio de la relatividad de escala



    Dicho de otra forma, ¿existiría un modelo fractal del universo opuesto al del universo homogéneo? El astrofísico francés [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo], del [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo], aporta elementos para responder a esta pregunta en el artí*** de NewScientist mencionado.



    Desde hace tiempo, Notalle se ha centrado en desarrollar un principio llamado de la [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] que abarque no sólo el cosmos, sino también el nivel cuántico.



    Notalle explica así el principio fundamental de la así llamada
    relatividad de escala: “se trata de una extensión del principio de
    relatividad que se puede enunciar de la siguiente forma. Las leyes de la
    naturaleza deben ser validas en todo sistema de coordenadas, cualquiera
    que sea su estado de movimiento y escala. Los resultados obtenidos
    muestran una vez más la extraordinaria eficacia de este principio cuando
    se trata de limitar o construir las leyes de la física.”



    Sobre su método, señala que “el formalismo desarrollado por la
    relatividad de escala está situado ya en un punto que puede utilizarse
    tal cual para tratar un problema particular en numerosas situaciones. El
    camino a seguir está trazado, pero la versión más general de la teoría
    está en construcción.”



    Según señala Nottale en declaraciones a Automates Intelligents, “a
    partir de la fractalidad del espacio-tiempo (es decir, de su
    dependencia de la escala), que se justifica como generalización de las
    teorías geométricas precedentes (el espacio tiempo no es sólo curvo,
    sino también fractal, tal como generaliza la [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo],
    podrían construirse unas leyes del movimiento que son
    auto-organizadoras por naturaleza. Se trata de la formación y la propia
    evolución de las estructuras a partir de la fractalidad del
    espacio-tiempo (sin necesidad de materia oscura excedentaria). Las
    soluciones obtenidas no son localmente fractales, pero, por el
    contrario, el carácter constante de escala de la gravitación conlleva a
    una jerarquía de organización que restablece la característica fractal
    en una amplia gama de escalas”.



    Su punto de vista está más próximo del atribuido a Hogg en el
    artí*** de New Scientist que al de Pietronero. “Pietronero pretende,
    explica Nottale, que la dimensión fractal es constante cualquiera que
    sea la escala (D=2), mientras que Hogg admite el estado fractal hasta
    una escala de 70 Mpc, que ya es mucho. En efecto, desde el radio de las
    galaxias, 10 kpc, hasta alrededor de 100 Mpc, se cuentan cuatro décadas
    (abarcan cuatro órdenes de magnitud [decimales], n. del t.). En el
    modelo emanado de la relatividad de escala, la dimensión fractal no es
    constante, sino que crece con la escala. Cuando alcanza D=3, se produce
    una transición hacia la uniformidad. Dicho esto, obtengo por mi parte
    una transición mayor, alrededor de 700 Mpc, en vez de 70 Mpc. Por tanto,
    no me sorprendería que la muestra estudiada sea todavía demasiado
    pequeña para determinar esta transición (se debe saber que desde hace 30
    años, la escala de transición aumenta con el tamaño útil de las
    muestras)”.



    Leyes clásicas y cuánticas



    Para la relatividad de escala, las leyes fundamentales de la
    física se presentan bajo la misma forma cualquiera que sea la escala. En
    particular, esta forma única de las ecuaciones vale tanto para las
    leyes clásicas y como las cuánticas. Estas leyes toman formas
    diferentes cuando se aplican a escalas particulares.



    “A escala cuántica, se pueden identificar las partículas (y sus
    propiedades de onda y de campo) a las geodésicas pertenecientes a un
    espacio-tiempo no diferenciable. No hay necesidad de considerar que
    existen unas partículas que seguirían unas trayectorias, porque las
    propiedades internas de estas partículas (masa, espín, carga) se pueden
    definir de manera puramente geométrica como manifestación de estos
    fractales geodésicos. La física actual supone que el espacio-tiempo es
    continuo y dos veces diferenciable, la relatividad de escala supone
    solamente que es continuo. Con ella se puede prescindir de manejar dos
    hipótesis”.



    ¿La física cuántica contempla el carácter fractal de la materia a
    las escalas de Planck? “Existen dos propuestas a este respecto, señala
    Laurent Nottale. Pero en la relatividad de escala, la fractalidad del
    espacio-tiempo domina desde el nivel cuántico ordinario (atómico,
    nuclear, partículas) y no solamente desde las escalas extremadamente
    pequeñas (la escala de Planck es 1.0 × 10 elevado a 17 veces más pequeña
    que la menor de las escalas alcanzadas hasta ahora en los aceleradores
    de partículas)”.



    La relatividad de escala no nos permite sin embargo por ahora aportar soluciones a la cuestión de la gravitación cuántica.



    “Nada por el momento nos permite mantener esta esperanza, añade
    Laurent Nottale. Construir una teoría de la gravitación cuántica resulta
    tan difícil en la relatividad de escala como en otras perspectivas. Se
    trataría, en el marco de la relatividad de escala, de describir un
    espacio-tiempo curvo (expresión de la gravitación) y fractal (expresión
    del mundo cuántico y de los campos de cabida) en la situación que se
    produce en la escala de Planck, donde la curvatura y la fractalidad
    convergen en un solo orden, lo que resultaría extremadamente difícil.
    Tampoco hay concurrencia con la teoría de cuerda: nada nos impide
    considerar las cuerdas en un espacio-tiempo fractal. Pero las dos
    teorías no se encuentran en el mismo plano: una interviene en el nivel
    de los objetos, la otra en el nivel del marco. De cualquier forma, las
    motivaciones también son fundamentalmente distintas: la teoría de cuerda
    admite como leyes fundamentales las leyes cuánticas e intentan
    cuantificar el campo gravitacional, mientras que la motivación de la
    relatividad de escala es fundar las leyes cuánticas sobre el principio
    de relatividad”.



    Conclusión



    Se pueden adivinar las implicaciones teóricas y prácticas, incluso
    filosóficas, que se derivarían de la posibilidad de verificar, a partir
    de nuevas observaciones, las hipótesis de la relatividad de escala. ¿Se
    debería sólo constatar el carácter fractal del espacio-tiempo o se
    podría comprender el por qué de dicho carácter? ¿El vacío cuántico está
    estructurado fractalmente? A gran escala, ¿avanza el carácter fractal
    indefinidamente en el seno de un espacio-tiempo ilimitado?



    Y una cuestión que sin duda se harán los físicos de la materia
    macroscópica y los biólogos: ¿podría atribuirse a este carácter fractal
    del espacio-tiempo subyacente el hecho de que la morfogénesis de la
    mayor parte de los entes del mundo físico y de la materia viva parece
    construirse siguiendo el modelo fractal?


    Fuentes:
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      Fecha y hora actual: Jue Mayo 24, 2018 5:00 am