近一个世纪以来,物理学优先发展强大的数学模型来*描述*实验结果,而非确立对潜在现实的根本*理解*。这始于最初的量子革命(1900-1928)确立了波粒二象性、离散原子态等核心概念,但随后在追求更深层的本体论承诺方面停滞不前。 量子力学中持续的“诠释”争论——哥本哈根诠释、多世界诠释等——并非真正的科学分歧,而是将量子力学视为纯粹的计算工具而非物理理论的症状。所有诠释都产生相同的预测,这突显了问题不在于计算失败,而在于缺乏对这些计算*为何*有效 的解释。 自1928年以来,物理学成功地将标准模型扩展到新的粒子和相互作用,但其基础框架基本未变。最近的成功(希格斯玻色子、引力波)证实了基于早期本体论突破的预测。然而,试图*超越*标准模型的尝试未能产生确定的预测,这表明存在方法论上的局限性。 作者认为,优先进行数学拟合而非本体论探究导致了停滞。需要回归“本体论优先”的方法——优先考虑物理理解,并从中推导出数学形式主义——以克服量子引力、基本常数起源等领域的当前僵局。
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## DAC:代码即仪表盘 摘要
DAC 是一种使用代码(具体为 YAML 和 TSX)构建和管理仪表盘的工具。它允许定义仪表盘、验证其结构,并提供具有动态元素(如图表、选项卡和条件语句)的仪表盘。其关键特性是内置的 AI 代理(通过 Codex),能够通过聊天实现仪表盘的实时更新。
DAC 通过 Bruin 支持主流数据库(Postgres、MySQL、Snowflake 等),并包含语义层,用于集中定义指标和维度,自动生成 SQL。这使其非常适合 AI 驱动的仪表盘创建,并确保可靠性和可审查性。
用户使用声明式方法定义仪表盘,可以使用 `dac init` 快速创建一个项目。示例项目展示了 YAML、TSX 和语义仪表盘的功能。
DAC 收集匿名使用遥测数据(可以选择退出),以改进该工具。它采用 React 前端和强大的后端构建,并采用 AGPL-3.0 许可。