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本文节选自《规模 杰弗里韦斯特mobi》电子版:
与此形成鲜明对比的是,任何人造工程和系统〈无论是汽车、房屋、洗衣机还是电视机)几乎都不会通过分形的力量实现性能优化。在很大程度上,与你身体的运行机制相比,电子设备《如计算机和智能机)》非常原始。另一方面,在有限的范围内,诸如城市等有机发展着的人造工程系统也无意识地发展出了自相似的分形结构,以优化其性能。详见第8章和第9音。2.为什么没有体形小如晤蚁般的哺乳动物?理想的数学分形会“永远”继续下去。重复的自相似是无限无止境地存在着的,从无穷小到无限大。而在现实生活中,它却有明显的限制。你可以将西蓝花一直分解下去,直到其最终失去自相似特征,并显现其组织、细胞和最终的分子构成的基层结构和几何特征。那么,
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一个相关的问题是,你可以缩小到多少,或者扩大到多少,直到一个哺乳动物不再是哺乳动物呢?换名话说,是什么决定了哺乳动物的最大和最小尺寸?或者根本就没有任何限制,这样的话,人们还是会问,为什么没有比舶刻“〈重量仅为几克)更小的哺乳动物,或者为什么没有比蓝钙〈重量高达100多吨)更大的哺乳动物?这个问题的答案就在于网络的微妙之处,以及伽利略有关结构的最大尺寸是有限制的最初论点。与大多数生物网络不同,哺乳动物的循环系统不是单个的自相似分形,而是两个不同分形的混合,这反映了血液从主动脉向毛细血管流动时,从动脉“交流电?”到非动脉直流电”的流量变化。大多数血液都位于“交流电?主导的网络上部较大的血管中,这导
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致代谢率以3/4次和规模律法则缩放。虽然分支一直在变化,从一种模式到另一种模式,但变化范围相对不大,而且其地位〈可通过测量毛细血管的分支数量得到)与体积无关,因此对所有哺乳动物来说都一样。换句话说,所有哺乳动物都有相同的分支数量,大约为15个,其中的血流主要是稳定的非动脉直流电”。随着体积的增加,哺乳动物的主要区别在于动脉“交流电?血流流经的血管越来越多。比如,我们人类有7~8个,钙有16~17个,而网大只有1~2个。这些血管的阻抗匹配确保和泵血无须很多能量,所以数量越多越好。几乎所有的心脏输出量都用于将血液从非脉动系统中小得多的血管泵出,所有哺乳动物的非动脉系统血管数量大致相同。相对而言,随
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