财富的起源作者(财富的起源epub)

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本文节选自《财富的起源作者》

然而,物理技术和社会技术的共同进化也只占了2/3的内容。技术本身只不过是理念和设计。服装精纺这种物理技术本身不是服装精纺技术,事实上是有人需要它成为这种技术。同样,工厂这种社会技术本身并不是工厂,而是有人需要它成为工厂这种组织形式。为了让技术对世界产生影响,有些人或者有些群体需耍将物理技术和社会技术从概念转化为现实。在经济领域,这种转变是经由商业实现的。商业将物理技术和社会技术融为]体,并将它们转化为产品和服务带入现实世界。商业本身就是一种设计。商业的设计包含了商业策略、组织结构、管理流程、文化以及许多其(也因素。通过变异、选择和放犬的过程,商业设计在时间的进程中不断进化,而市场是对适宜性的最终仲裁者。本书的其中一个主题,就是论述物理技术、社会技术和商业设计的三向共同进化塑造了我们今天所见到的经济波动和增长模式。复杂经济学经济是]个进化系统,这个概念是具有革命性的,尤其是因为它与过去100多年间发展出来的犬部分经济学的标准概念是相冲突的。然而,它远不只是]个新颖的概念。进化理论与经济学有着]段很长的紧密相连的历史。鲤事实上,是一位经济学家激发了达尔文某部分最重要的洞见。1798年,英国经济学家托马斯\'罗伯特\'马尔萨斯(ThomasRobertMalthus)出版了一部名为《人口论》(AsEssayofthePrincipleofPopulation)的作品,在书中,马尔萨斯将经济描述为一场竞争性生存挣宁L以及人口增长与人类生产力增长之间的持续斗争o马尔萨斯预言,在这种斗争中,人类将会败北。达尔文阅读了马尔萨斯的著作,并在自传中记录了自己的感想:1838年10月,那是我开始系统查询资料后的第伍个月,我在闲暇时元意中读到了马尔萨斯的《人口论》一书,这才充分理解了生存竟争一通过对动物和植物习性的长期观察发现,生存竟争普遍存在。这立即启发了我,即在这样的情况下,有利的变化将被保存下耒,反之则被淘汰,这个过程的结果就是新物种的

人类的财富起源与发展教案

形咸。由此,我终于找到了一种可行的理论。鲤由此可见,达尔文对于自然抉择在进化中所起到的关犍作用的伟犬洞见是被经济学激发的。蛆在达尔文发表进化论后不久,思潮又从进化理论家流向了经济学家。1898年,经济学家索尔斯坦\'凡勃伦(ThorsteinVeblen)写下了]篇至今看来仍然精彩绝伦的文章。文章指出,经济是]种进化系统。驾随后不久,现代经济学的奠基者之一阿尔弗雷德\'马歇尔(AlfredMarshall),在其知名作品《经济学原理》(PrinciplesofEconomics)的引言中写到,“经济学家的圣地存在于经济生物学领域”。丝在随后的几十年里,许多伟犬的经济学家,包括约瑟夫\'熊彼特(JosephSchumpeter)和弗里德里希\'冯\'哈耶克(FriedrichHayek),都曾致力于探究经济学与进化论之间的关系。缉1982年,理查德\'纳尔逊和悉尼\'温特(SidneyWinter)发表了一部具有划时代意义的作品:《经济变革的进化理论》(AnEvolutionaryTheoryofEconomicChange)。这是首次将进化论、经济以及最近发展起来的计算机模拟工具联合起来的重犬尝试。驾尽管经济学界的学者作出了种种努力,i旦进化论对于主流经济学理论的影响微乎其微。犬致从达尔文出版《物种起源》的时间点起,经济学转向了]条殊途。从19世纪晚期开始,经济学的组织框架认为,经济是]个均衡系统,其本质上是]个静止的系统。在后续章节中我们将会看到,从19世纪晚期到20世纪中期,经济学家的主要灵感来源不是生物学,而是物理学,尤其是运动和能量物理学。传统经济学理论将经济看作]个个在犬碗底部滚动的橡皮球。最终,橡皮球会在碗底的静止点或均衡点停下。橡皮球将保持不动,直到外部的力量撼动、压弯或冲击犬碗,从而将球推到一个新的均衡点。在过去数百年间,经济学的主流框架认为,由于受到技术、政治、消费者品位转换以及其i也外部因素的冲击,经济是]个不

财富的起源和演变过程

断地从]个平衡点移动到另一个平衡点的系统。在经济学家不断追求经济学作为均衡系统这一愿景的同时,在19世纪下半叶,物理学家、化学家以及生物学家对一类远远称不上均衡的、动态而复杂、永不停歇的系统的兴趣日益浓厚。从19世纪70年代开始,科学家们开始将这类系统称为复杂系统。我们将在后续对该术语进行吏加细致的讨论,简而言之,复杂系统是指]个由许多动态关联的部分或粒子组成的系统。在此类系统中,部分或粒子在微观层面的互动将导致宏观层面行为方式的涌现。比如,单个水分子处于静止状态时是相当无聊的,但如果将数十亿的水分子放在]起,并适当地赋予一些能量,就会出现复杂的微观漩涡模型。堑漩涡模型是单个水分子动态互动的结果。如果只有]个水分子,就不能形成漩涡,漩涡是系统本身的集体或“涌现”的产物。20世纪70年代,随着科学家们对复杂系统行为的了解越来越深入,他们越来越有兴趣地关注到,粒子并不是像水分子男〖样具有固定行为的简单事物,它们拥有]定程度的智力,能够适应自身所处的环境。水分子无法调整自己的行为,蚂蚁却可以o以人类的标准来看,蚂蚁或许不是非常聪明,但它可以处理从其i也蚂蚁那儿和环境中得来的信息,并相应地调整自己的行为。跟单个水分子]样,单个蚂蚁本身不太可能存在。然而,如果你将几千只蚂蚁放在]块儿,它们彼此之间就能互动,通过化学信号进行交流,还能够协调相互之间的活动,例如建造结构复杂的蚁穴,对进攻者组织复杂的防御o科学家将这些具有处理信息和调整行为能力的部分或粒子称为行为主体,并将行为主体互动的系统称为复杂适应系统(complexadaptiveSystems)。堑复杂适应系统的栗例还包括身体免疫系统的许多细胞,生态系统里的诸多有机体,以及互联网的犬规模用户等。随着20世纪80年代i氏价、高性能计算机的出现,科学家在理解自然界中的复杂适应系统以及将这类系统看作具有许多共同行为特征的通用类别上取孝导了较犬的进展。实际上,许多生物学家都将进

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