Размножение
биоморфов
Опубликовано в Компьютерре от 1 апреля 2003
Берегите башку от идей.
Заклинаю вас всех - берегите!
Эта пакость заводится в ней,
Как окурки в пустом габарите.
Борис Левин
Самое печальное, что никто не
озабочен нашим происхождением. Ну как, скажите,
можно смотреть футбол, сидеть в чате, покупать
детям джинсы, если не решен главный вопрос -
откуда мы появились. Ведь не было же когда-то и
вдруг - бац, и есть. Наука пока больше молчит, чем
проясняет - ну нашли в Африке еще чью-то челюсть -
и не знаем, чей это родственник, наш ли предок или
не наш, да и не в челюсти дело. Нужен прорыв, а для
этого нужна хорошая модель.
Итак, в чем же заключается моя
(как говорил персонаж из «Кондуита и Швамбрании»)
исключительная идея? В использовании биоморфов
для моделирования антропогенеза, или, на первых
порах, митоза. Биоморфы - это фрактальные
организмы, живущие на экране компьютера, точнее в
оперативной памяти. Компьютерра уже писала (№401)
о том, как, изучая наследственные признаки
биоморфов, можно подтвердить закон Менделя о
расщеплении родительских признаков.
("Изучение законов наследственности у
биоморфов"Это здесь) Подробнее
о биоморфах смотрите статью о
фракталах. Митоз - деление клеток, для тех, кто
подзабыл биологию за девятый класс. Рассмотрите
рисунок:
В какой-то момент клетка, имеющая
усики или колючкообразные отростки,
отстреливает пару усиков и отправляет их в
странствие по комплексной числовой плоскости.
Эти усики содержат информацию о материнской
клетке. Двигаясь по световому лучу, как поется в
известной песне, точнее по определенным силовым
линиям комплексной плоскости, усики
приближаются к другой клетке, проникают внутрь,
сливаются с ядром и инициируют процесс деления
ядра клетки на две части.
На следующем рисунке показана
прометофаза митоза, характеризующаяся распадом
ядерной оболочки на фрагменты и беспорядочным
движением хромосом в центральной части клетки,
соответствующей зоне бывшего ядра.
На последнем рисунке запечатлен
момент (так называемая анафаза митоза), когда
клетка, оболочка, цитоплазма и вакуоли еще общие,
но ядро уже разделилось, хотя еще связано нитями
белков и общими митохондриями, обеспечивающими
ядро энергией....
Каждый, кто видел рисунки или
микрофотографии «настоящих» делящихся клеток
остаются в недоумении от почти полного
визуального совпадения картин. Все это, конечно,
первые шаги, но слишком много совпадений говорят
о том, что шаги в правильном направлении. Вполне
возможно построить модель клетки или целого
организма, особенности их существования
непременно подскажут нам что-то важное для
раскрытия главной тайны человечества.
Самое главное, что заняться
исследованием биоморфов может каждый - надо лишь
оторваться, наконец, от телевизора, чата, форума и
набрать в любой среде программирования
простейший алгоритм.
x1 = a(1) * x ^ 2 + a(2) * x + a(3) * y ^ 2 + a(4) * y + a(5) * x * y + a(6)
y1 = b(1) * x ^ 2 + b(2) * x + b(3) * y ^ 2 + b(4) * y + b(5) * x * y + b(6)
Так он выглядит в кодах Бейсика -
это простейший двучлен второго порядка,
связывающий новые значения координат со старыми.
Запускать его надо в цикле, выходить из цикла по
ограничивающему условию, а цвет текущей точки
брать по номеру счетчика цикла, при котором
произошел выход из цикла. Впрочем, любителям
фрактальных картинок это все знакомо. Главное -
удачно, с любовью подобрать коэффициенты, так,
чтобы процесс не выродился или не пошел вразнос,
то есть, чтобы организмы ожили, зашевелили
усиками и стали делиться, посвящая нас в тайны
нашего мира. Текст программы смотрите здесь.
P.S. Моя мама,
генетик-цитоэмбриолог, академик АН Узбекистана, (ее страничка)
прочитала и сказала, что муть несусветная.
Докажем, что это не так. |