普适达尔文主义

普适达尔文主义(英语:universal Darwinism),又称为广义达尔文主义(generalized Darwinism)、普遍选择理论(universal selection theory)[1]达尔文形而上学(Darwinian metaphysics)等[2][3][4],是指将达尔文主义理论从生物演化领域扩展到其他领域的各种方法。普适达尔文主义旨在提出一个广义版本的变异选择遗传机制,以此来解释心理学语言学经济学文化医学计算机科学物理学等众多领域的演化现象。

基本机制

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从根本上而言,查尔斯·达尔文演化论提出生物体通过一个迭代过程演化和适应其所处的环境。这个过程可以被看成是一种演化算法,它在可能的形态空间(适应度景观英语Fitness landscape)中搜索最适应的形态。该过程包含三个组成部分:

  • 变异:一般通过突变重组而产生变体,这一过程通常是随机的。
  • 选择:最适应在其所处环境的变体得以生存和繁殖(适者生存),不适应的变体则被淘汰。
  • 遗传:能够适应的变体中的特征得以保留和传播。

在那些得以适应的变体存活后,它们可以直接或在其后代中再次进行变异,从而开始新一轮的迭代过程。整个机制类似于一种试错机制:演化可以看作是寻找如何生存和繁殖的最佳解决方案的过程:不断进行新的尝试并检验各种尝试的效果,之后将失败的尝试丢弃而保留成功的尝试。

普适达尔文主义中的“普适”是指用任何可识别的模式、现象或系统来替代达尔文理论中的“生物体”。这样的模式必须满足三个要求:第一个是该模式可以“存活”(维持、保留)足够长的时间或能足够频繁地“繁殖”(复制)以免很快消失。这即是遗传部分,意味着模式中的信息得以保留或传播。第二个要求是在生存和繁殖过程中能够发生变异(模式的微小变化)。最后一个要求则是存在选择性“偏好”,以便某些变体能够比其他变体“更好”地存活或繁殖。如果满足这些条件,那么根据自然选择的逻辑,该模式将向更适应的形态演化。

不同领域的研究者提出了许多可能满足以上条件的模式,例如基因、思想(模因)、理论、技术、神经元及其联结、文字、计算机程序、公司、抗体、机构、法律和司法系统、量子态甚至整个宇宙。[5]

历史与发展

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在达尔文之前对文化、社会和经济现象演化的研究就已经出现[6] ,但当时仍缺乏自然选择的概念。达尔文本人以及之后赫伯特·斯宾塞托斯丹·范伯伦詹姆斯·马克·鲍德温威廉·詹姆斯等19世纪思想家很快将选择思想应用于语言、心理学、社会和文化等领域。[7]然而,这一演化论传统随后在20世纪初期被主流社会科学研究所抛弃,其部分是由于社会达尔文主义试图利用达尔文主义为社会不平等辩护而带来的恶名。

自1950年代起,唐纳德·坎贝尔英语Donald T. Campbell是复兴这一传统最早、也最有影响力的学者之一,他提出了适用于生物学以外现象的广义达尔文算法。[8]在这方面,他受到了威廉·罗斯·阿什比将自组织和智能视为基本选择过程的观点的启发。[9]他通过关注思想和理论的变异和选择来解释科学和其他形式知识的发展,从而为演化认识论英语Evolutionary epistemology奠定了基础。1990年代,坎贝尔提出的“盲目变异和选择性保留”(blind-variation-and-selective-retention,缩写为BVSR)机制由他的追随者加里·齐科英语Gary Cziko[10][11]、马克·比克哈德(Mark Bickhard)[12]弗朗西斯·海利根英语Francis Heylighen[13][14]等进一步扩展到其他领域并被冠以“普遍选择理论”(universal selection theory)[15]或“普遍选择主义”(universal selectionism)等名称。[16]

理查德·道金斯可能是最早提出“普适达尔文主义”一词的学者。他于1983年首先使用这一术语描述他的一个猜想,即他认为太阳系外可能存在的任何生命形式都会像地球上的生物一样通过自然选择演化。[17]1983年发表的一篇讨论生命系统和某些非生命物理系统中秩序演化的题为《达尔文动力学》(The Darwinian Dynamic)的论文也提到了该猜想。[18]该文认为“生命”无论在宇宙中的任何地方都按照相同的动力学定律进化,并被其称为达尔文动力学。亨利·普洛特金(Henry Plotkin)在其于1997年出版的探讨达尔文机的书中将普适达尔文主义与坎贝尔的演化认识论联系起来。[19]苏珊·布莱克莫尔英语Susan Blackmore则在其1999年出版的《模因机器》(The Meme Machine)一书中专门撰写了“普适达尔文主义”一章以讨论达尔文过程对广泛科学主题的适用性。

哲学家丹尼尔·丹尼特于1995年出版了《达尔文的危险思想》(Darwin's Dangerous Idea)一书并提出了达尔文过程的概念。他认为这一包含变异、选择和保留过程的基质中立的通用算法可以应用于生物学以外的许多知识领域。他将自然选择的概念描述为能够腐蚀一切容器的“万能酸”,能够渗入墙壁并向外扩散,触及、改变更多的领域。他也特别提到了社会科学中的模因学[20][11]

与丹尼特的预测一致,达尔文主义的观点在过去几十年里得以广泛传播,特别是在社会科学领域,它成为了模因学演化经济学演化心理学演化人类学神经达尔文主义英语Neural Darwinism演化语言学等研究领域的基础。[21]还有研究者提出了量子达尔文主义英语Quantum Darwinism[22]观察选择效应宇宙自然选择英语Cosmological natural selection等诸多理论[23][24],认为在基础物理学、宇宙学和化学中也存在着达尔文过程。类似的机制还被广泛应用于计算机科学中的遗传算法演化计算领域,旨在通过变异和选择机制开发求解复杂问题的算法。

普适达尔文主义理论示例

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以下列出的各领域都可以看作是达尔文思想在生物学领域之外的扩展。这些扩展可以分为两类,一类研究的是生物遗传演化在其他学科(例如医学或心理学)中的影响,另一类研究的则是基因以外的实体(例如计算机程序、公司或想法)中的变异与选择过程。不过由于许多扩展同时考虑了遗传和非遗传(例如文化)两方面的演化或者两者之间相互作用(例如基因-文化协同演化),并无法严格区分两者。

基于基因的达尔文扩展

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其他达尔文主义的扩展

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参考文献

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  1. ^ Hodgson, G. M. Generalizing Darwinism to social evolution: Some early attempts. Journal of Economic Issues. 2005, 39 (4): 899–914. ISSN 0021-3624. S2CID 12023696. doi:10.1080/00213624.2005.11506859. 
  2. ^ von Sydow, M. (2012). From Darwinian Metaphysics towards Understanding the Evolution of Evolutionary Mechanisms.页面存档备份,存于互联网档案馆) A Historical and Philosophical Analysis of Gene-Darwinism and Universal Darwinism. Universitätsverlag Göttingen.
  3. ^ von Sydow, M. (2013). Darwinian Metaphysics页面存档备份,存于互联网档案馆) (pp. 1306-1314). In A. Runehov & L. Oviedo (Eds.). Encyclopedia of Sciences and Religions. Heidelberg, New York: Springer Science [doi: 10.1007/978-1-4020-8265-8].
  4. ^ von Sydow, M. (2014). ‘Survival of the Fittest’ in Darwinian Metaphysics - Tautology or Testable Theory?页面存档备份,存于互联网档案馆) (pp. 199-222) In E. Voigts, B. Schaff &M. Pietrzak-Franger (Eds.). Reflecting on Darwin. Farnham, London: Ashgate.
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  14. ^ Heylighen, F. Heylighen, F.; Bollen, J.; Riegler, A. , 编. The Evolution of Complexity. Dordrecht: Kluwer Academic. 1999: 17–44. 
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