Рассеянная информация и её приложения (рассуждения)
Автор: Алексей ФёдоровОсновной тезис
С материалистической точки зрения принципиальная обратимость смерти следует из законов сохранения. В первую очередь, закона сохранения информации. Информации в нынешнем понимании; как она рассматривается, например, в современной теории квантовой информации. Понимании более фундаментальном, нежели классические определения Хартли-Шеннона-фон Неймана.
Однако из принципиальной обратимости не следует возможность спонтанного процесса вследствие теоремы Пуанкаре о возвращении или иных мысленных экспериментов, подразумевающих неопределённо длинные отрезки времени. Практическая реализация обратимости возможна только как результат деятельности некоего вида разумных акторов. Кой вид, к счастью, в нашей Вселенной существует (по меньшей мере, один).
Также из принципиальной возможности не следует техническая простота процесса обращения. Напротив, практическая реализация, вероятно, будет отличаться как эпистемической сложностью, так и трудоёмкостью и объёмом потребных материальных ресурсов.
Ключевые термины: извлечение рассеянной информации, коллектор рассеянной информации (тот самый, у Стругацких), квантовая археология.
Информация о макроскопическом состоянии
Хорошо, на квантовом уровне информация не исчезает, а скрэмблируется или рассеивается в окружающей среде. Но ведь макроскопическая информация, начиная с молекул, при распаде структур пропадает бесследно в тепловом шуме, верно? Не верно. Информация о макросостоянии всё ещё принципиально восстановима из квантовой. Более того, интуиция "высокоуровневая информация пропадает быстрее" на самом деле не работает, поскольку сложные естественные системы, как правило, информационно избыточны. На практике это означает, что информационные следы о макросостоянии данной системы дублируются в разных несвязанных фрагментах окружения (данное соображение является фундаментальным для новой "полуклассической" теории квантового дарвинизма). Следовательно, восстановление информации о макросостоянии распавшейся системы может быть проще полного восстановления её квантовой истории.
Техническая возможность извлечения рассеянной информации
Хорошо, принципиально мы можем извлечь рассеянную информацию. Но что насчёт технической сложности? Нам потребуются мощные вычислители, много времени. И всё равно для некоторых случаев задача восстановления будет не решаема при наличии "реалистичных декодеров".
Для первой четверти 21-го века задача и правда выглядит нереалистичной. А вот в светлом будущем, в котором человечество достигло 2-го уровня по шкале Кардашёва, научилось создавать квантовые вычислители класса PSPACE или EXPSPACE размером с планетоид или целую планету, нашло способ извлекать исходные данные с точностью, асимптотически приближающейся к абсолютной (планковской?), хотя бы в пределах Солнечной системы, картинка уже другая.