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能从先前一点移动一个微小的距离。
在一个步骤中
,
它可以将一个基因组推到
此范围的最高点
,
但若要在达成任务后取得进一步的发展
,
则需要更高的点坐
落在达尔文发动机的活动范围之内
,
偶而或可有这些机遇
,
但是从第一个原始
生物做成了今天到处可见的各种生物形式,要遍历所有的遥远彊域
,
达尔文的
发动机需要按照一个一致和有用的方法来进行
,
这些机遇率实在令人惊讶
!
图
2.3.
攀登小步的问题
.
如果发动机的动作到了可以在每个步骤中达到
的最高点
,
而彊域却是崎岖不平的话
,
那么端点将是一个局部小峰
.
Illustration: Douglas Axe.
让我们用一个较为熟悉的例子来说明
,
在美国本土上的最高山峰是惠特尼
峰
(Mount Whitney),
高于北美洲最低洼之伯特华达盆地
(Badwater Basin)
只是
海拔
136
公里。
现在假设有一辆自动车
,
能够远程扫描一些固定的距离内的周
围地形
,
然后移动到所确定的扫描内的最高点。
如果扫描半径大过
136
公里
,
这辆车就能够以一个扫描和移动的操作
,
从伯特华抵达惠特尼。
但是若扫描半
径只有这个距离的一百万分之一会怎样呢
?
现在车辆从它现有的位置
“
看到
”
四
周的距离大概是一只鞋的长度
,
每个移动可以达到其一半的距离。
若我们考虑
到十分崎岖的地面,我们不能奢望这个近视眼车前进太远
,
它最多只能在被卡
入岩石之前完成几个扫描和移动的操作
,
也许到达离开它开始之地一半的扫描
距离。
它要攀登惠特尼峰根本是绝不可能的事
,
所以若说任何寻求更高点的能
力
,
无论受到什么限制
,
都能到达最高峰
,
这样的想法是过分简单化的。