This article includes a list of general references, but it lacks sufficient corresponding inline citations. (February 2017) |
Дженнаро Аулетта (родился 19 августа 1957 года в Неаполе , Италия) — итальянский философ науки, активно участвующий в научных исследованиях. Он является международно признанным экспертом в области квантовой механики, а также в области обоснования и интерпретации этой дисциплины. Его основные интересы в области квантовой информации привели его к сосредоточению дальнейших исследований на том, как биологические и когнитивные системы обрабатывают информацию. Он также активно работает в области диалога между наукой, философией и теологией и был заместителем директора международной конференции « Биологическая эволюция: факты и теории» , состоявшейся в Папском Григорианском университете в марте 2009 года.
Аулетта окончил Римский университет Ла Сапиенца , где получил докторскую степень и завершил постдокторскую исследовательскую работу. Он является профессором Папского Григорианского университета , где с 2003 по 2012 год занимал должность научного директора специализации в области науки и философии. Он также является доцентом Университета Кассино (Италия). С 2003 по 2010 год Аулетта был научным координатором проекта STOQ («Наука, теология и онтологический поиск», проект под патронажем Папского совета по культуре , в котором участвуют семь Римских Папских университетов и который поддерживается Фондом Джона Темплтона ).
С 2009 года Аулетта является членом Лондонского Линнеевского общества и Международного общества науки и религии .
Одним из главных результатов оригинального исследования Аулетты по основам и интерпретации квантовой механики является публикация (совместно с Джорджио Паризи и Мауро Фортунато) справочника по квантовой механике [ 1] (Cambridge University Press, 2009). Аулетта подчеркнул, что существуют три основные формы работы с информацией: обработка, обмен, выбор. Этот путь исследования в конечном итоге привел его к рассмотрению квантовой информации как плодотворного подхода к изучению того, как биологические и когнитивные системы работают с информацией на всех уровнях. Теперь он опубликовал книгу по когнитивной биологии [ 2] (Oxford University Press, 2011), в которой сделана попытка показать согласованность такого подхода с недавними впечатляющими достижениями в науках о жизни в перспективе тщательного осмысления текущей парадигмы, доминирующей в биологических дисциплинах. В частности, Аулетта интересуется релевантностью таких понятий, как управление информацией , класс функциональной эквивалентности , формальные ограничения и нисходящая причинность, в отношении способности организмов справляться со сложной средой на онтогенетическом и эпигенетическом уровнях, что в конечном итоге приводит к появлению новых биологических функций на филогенетическом уровне. Механизмы нисходящей причинности через управление информацией можно рассматривать как способ, с помощью которого начальные и случайные возмущения, нарушающие гомеостаз организма , впоследствии оформляются в сети формальных ограничений организма, тем самым давая начало процессу тонкой настройки, который в конечном итоге приводит к стабильной форме, способной реализовать новое адаптивное соответствие определенным условиям и проблемам окружающей среды. Такой процесс нисходящей тонкой настройки, соединяющий случайность и приспособленность, может быть основой появления новых функций на филогенетическом уровне. Нисходящая причинность посредством информационного контроля может также быть исследована в процессах развития и эпигенетических процессах (а также в процессах регенерации), когда организм вынужден иметь дело с непредсказуемыми, неконтролируемыми и в принципе вредными стимулами окружающей среды. Наконец, можно предположить, что информационный контроль играет фундаментальную роль также в онтогенетическом воздействии организма на окружающую среду (например, от хемотаксиса до построения ниши, а также планируемых действий). Соответственно, его усилия направлены как на разработку теоретической основы, так и на проектирование возможных экспериментов и исследовательских проектов, основанных на последних точках зрения. Недавно он опубликовал книгу о механизации выводов,Механическая логика в трехмерном пространстве (Pan Stanford Pub., Сингапур, 2013). [3] Здесь предлагается сведение логики к комбинаторике. В частности, логическое трехмерное пространство строится как субстрат логической алгебры. Арифметические операции над предложениями допускают новое логическое исчисление.