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科学的調査は一般に、科学者が将来の実験の結果を予測するために使用できる、テスト可能な説明の形で知識を得ることを目的としています。これにより、科学者は研究の主題をよりよく理解し、後でその理解を利用してその因果メカニズム(疾患の治療など)を妨げることができます。予測を定式化する際の解釈の質が高ければ高いほど、その有用性は高くなり、他の選択肢よりも証拠の武器を解釈し続ける可能性が高くなります。幅広い状況で正確な予測を説明し、定式化するより成功した説明は、科学理論と呼ばれます。
ほとんどの実験結果は、人間の理解に大きな変化をもたらしません。理論的な科学的理解は、時間の経過とともに段階的に発展し、時には科学のさまざまな分野で発展します。
科学的モデルは、実験的にテストされる能力、時間の点で、そして科学コミュニティーでの受け入れ方が異なります。科学的説明は、特定のトピックに関する証拠が蓄積され、その代替案について説明が提供する回答が証拠を説明するメリットを実証するため、一般的に受け入れられます。研究者は、時間をかけて説明を再構成するか、説明を結合して新しい説明を作成します。
David Hunter Taoは、科学的手法を科学と技術に適用される進化的アルゴリズムと見なしています。
科学的探究の特徴
科学的知識は経験的結果と密接に関連しており、新しい経験的観察との不均衡な不一致に対して脆弱であり続ける可能性があります。いかなる理論も最終的なものとは見なされません。問題のある証拠が再び現れているからです。証拠が存在する場合、新しい理論が提案されるか、(これはより一般的です)以前の理論にいくつかの変更が追加されて新しい証拠が説明されます。一部の人は、その中心的な原則に大きな変更を加えることなく、理論がどれほど長く持続したかによって理論の強さについて議論するかもしれません。
理論は他の理論の傘下に入るかもしれません。たとえば、ニュートンの法則は、数千年にわたる惑星の科学的観測を非常に正確に解釈してきました。しかし、後でそれらがより一般的な理論(相対性理論)の特殊なケースを表すことがわかり、例外(ニュートンはこれまで説明していませんでした)を説明し、重力の作用による光の曲がりなどの他の観測を予測および説明します。これが、独立した科学的観察が特定の場合に互いに関連し、優れた説明力の原則によって結び付けられている理由です。
新しい理論は以前の理論よりも包括的であり、したがって説明力が高いため、後の理論は前の理論に関する大量の観察結果を説明することにより、より高い基準を満たします。進化論は、たとえば、地球上の生命の多様性、種が環境にどのように適応するか、自然界で観察される多くのパターンを説明します。その最も注目すべき最近の修正は、遺伝学との組み合わせが拡張進化構造を形成することでした。また、生化学や分子生物学など、他の分野のさまざまな側面も取り入れました。
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科学的調査は一般に、科学者が将来の実験の結果を予測するために使用できる、テスト可能な説明の形で知識を得ることを目的としています。これにより、科学者は研究の主題をよりよく理解し、後でその理解を利用してその因果メカニズム(疾患の治療など)を妨げることができます。予測を定式化する際の解釈の質が高ければ高いほど、その有用性は高くなり、他の選択肢よりも証拠の武器を解釈し続ける可能性が高くなります。幅広い状況で正確な予測を説明し、定式化するより成功した説明は、科学理論と呼ばれます。
ほとんどの実験結果は、人間の理解に大きな変化をもたらしません。理論的な科学的理解は、時間の経過とともに段階的に発展し、時には科学のさまざまな分野で発展します。
科学的モデルは、実験的にテストされる能力、時間の点で、そして科学コミュニティーでの受け入れ方が異なります。科学的説明は、特定のトピックに関する証拠が蓄積され、その代替案について説明が提供する回答が証拠を説明するメリットを実証するため、一般的に受け入れられます。研究者は、時間をかけて説明を再構成するか、説明を結合して新しい説明を作成します。
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科学的知識は経験的結果と密接に関連しており、新しい経験的観察との不均衡な不一致に対して脆弱であり続ける可能性があります。いかなる理論も最終的なものとは見なされません。問題のある証拠が再び現れているからです。証拠が存在する場合、新しい理論が提案されるか、(これはより一般的です)以前の理論にいくつかの変更が追加されて新しい証拠が説明されます。一部の人は、その中心的な原則に大きな変更を加えることなく、理論がどれほど長く持続したかによって理論の強さについて議論するかもしれません。
理論は他の理論の傘下に入るかもしれません。たとえば、ニュートンの法則は、数千年にわたる惑星の科学的観測を非常に正確に解釈してきました。しかし、後でそれらがより一般的な理論(相対性理論)の特殊なケースを表すことがわかり、例外(ニュートンはこれまで説明していませんでした)を説明し、重力の作用による光の曲がりなどの他の観測を予測および説明します。これが、独立した科学的観察が特定の場合に互いに関連し、優れた説明力の原則によって結び付けられている理由です。
新しい理論は以前の理論よりも包括的であり、したがって説明力が高いため、後の理論は前の理論に関する大量の観察結果を説明することにより、より高い基準を満たします。進化論は、たとえば、地球上の生命の多様性、種が環境にどのように適応するか、自然界で観察される多くのパターンを説明します。その最も注目すべき最近の修正は、遺伝学との組み合わせが拡張進化構造を形成することでした。また、生化学や分子生物学など、他の分野のさまざまな側面も取り入れました。
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