Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Метасистемный переход – это возникновение, в результате эволюции, более высокого уровня организации или контроля. Метасистема формируется посредством интеграции ряда изначально независимых компонентов, таких как молекулы (как, например, теоретизируется в концепции гиперциклов), клетки или индивидуумы, и последующего появления системы, управляющей или контролирующей их взаимодействие. Таким образом, совокупность компонентов становится новым, целеустремленным образованием, способным действовать согласованно. Эта метасистема более сложна, интеллектуальна и гибкая в своих действиях, чем исходные компонентные системы. Яркими примерами являются происхождение жизни, переход от одноклеточных к многоклеточным организмам, возникновение эусоциальности или символического мышления. Концепция метасистемного перехода была предложена кибернетиком Валентином Турчиным в его книге 1970 года «Феномен науки» и развита, в частности, Фрэнсисом Хейлигеном в рамках проекта Principia Cybernetica. Другая связанная идея, согласно которой системы («операторы») эволюционируют, становясь более сложными посредством последовательных замыканий, заключающих компоненты в более целое, представлена в «теории операторов», разработанной Джераром Ягерсом оп Аккерхуисом. Турчин применил концепцию метасистемного перехода в области вычислительной техники, используя понятие метакомпиляции или суперкомпиляции. Суперкомпилятор – это компиляторная программа, которая компилирует собственный код, тем самым повышая свою эффективность и обеспечивая значительное ускорение выполнения.
A metasystem transition is the emergence, through evolution, of a higher level of organization or control. A metasystem is formed by the integration of a number of initially independent components, such as molecules (as theorized for instance by hypercycles), cells, or individuals, and the emergence of a system steering or controlling their interactions. As such, the collective of components becomes a new, goal directed individual, capable of acting in a coordinated way. This metasystem is more complex, more intelligent, and more flexible in its actions than the initial component systems. Prime examples are the origin of life, the transition from unicellular to multicellular organisms, the emergence of eusociality or symbolic thought. The concept of metasystem transition was introduced by the cybernetician Valentin Turchin in his 1970 book The Phenomenon of Science, and developed among others by Francis Heylighen in the Principia Cybernetica Project. Another related idea, that systems ("operators") evolve to become more complex by successive closures encapsulating components in a larger whole, is proposed in "the operator theory", developed by Gerard Jagers op Akkerhuis. Turchin has applied the concept of metasystem transition in the domain of computing, via the notion of metacompilation or supercompilation. A supercompiler is a compiler program that compiles its own code, thus increasing its own efficiency, producing a remarkable speedup in its execution.
Современные перспективы
[[Файл:Основные эволюционные переходы digital. jpg|thumb|340px|Схематическая временная шкала информации и репликаторов в биосфере: основные эволюционные переходы в обработке информации. В этом смысле можно утверждать, что углеродная биосфера породила когнитивную систему (людей), способную создавать технологии, которые приведут к сопоставимому эволюционному переходу. "Цифровая информация достигла величины, аналогичной объему информации в биосфере. Подобно предыдущим эволюционным переходам, потенциальный симбиоз между биологической и цифровой информацией достигнет критической точки, когда эти коды смогут конкурировать посредством естественного отбора. Альтернативно, это слияние может создать суперорганизм более высокого уровня, использующий разделение труда с минимальными конфликтами при выполнении информационных задач. Люди уже используют сочетание биологии и технологий. Мы проводим большую часть бодрствования, общаясь через цифровые каналы, большинство операций на фондовом рынке выполняются автоматизированными торговыми алгоритмами, а наши электросети находятся под управлением искусственного интеллекта. С тем, как каждый третий брак в Америке начинается онлайн, цифровые алгоритмы также начинают играть роль в формировании пар и размножении человека".
[[File:Major Evolutionary Transitions digital. jpg|thumb|340px|Schematic timeline of information and replicators in the biosphere: major evolutionary transitions in information processing In this sense it can be argued that the carbon based biosphere has generated a cognitive system (humans) capable of creating technology that will result in a comparable evolutionary transition. "Digital information has reached a similar magnitude to information in the biosphere Like previous evolutionary transitions, the potential symbiosis between biological and digital information will reach a critical point where these codes could compete via natural selection. Alternatively, this fusion could create a higher level superorganism employing a low conflict division of labor in performing informational tasks humans already embrace fusions of biology and technology. We spend most of our waking time communicating through digitally mediated channels, most transactions on the stock market are executed by automated trading algorithms, and our electric grids are in the hands of artificial intelligence. With one in three marriages in America beginning online, digital algorithms are also taking a role in human pair bonding and reproduction".