En un autómata celular , un tren de sopladores , o simplemente soplador , es un patrón finito que se desplaza por el "universo", dejando tras de sí restos. Por lo tanto, un patrón compuesto únicamente por un soplador crecerá de forma arbitraria con el tiempo. Si bien tanto los sopladores como las naves espaciales tienen periodos y velocidades , a diferencia de los sopladores, las naves espaciales no dejan restos.
El periodo de un chorro de partículas puede considerarse como la combinación de dos periodos: el del propio chorro y el del patrón de partículas resultante. Este último suele coincidir con el periodo del chorro, pero a veces es un factor de este. Un chorro cuyo periodo aparente, deducido de las partículas, es menor que el del motor se denomina chorro de pseudoperiodo . Estos chorros se producen generalmente por medios artificiales . Un chorro de periodo verdadero es aquel en el que el periodo de las partículas coincide con el del chorro.
Los globos de escombros se dividen en dos clases: globos sucios y globos limpios . Si bien no existe una distinción precisa, un globo sucio se caracteriza por la falta de orden aparente en los escombros (aunque estos eventualmente se dispersarán periódicamente). Un globo limpio , por el contrario, presenta una pequeña cantidad de escombros que parecen mucho más organizados. En ocasiones, un globo sucio puede transformarse en uno limpio al añadir naves espaciales con la misma velocidad que el globo, lo que afecta la composición de los escombros.
Un globo cuyos restos consisten enteramente en naves espaciales se llama rastrillo .
En el juego de la vida de Conway

El primer globo conocido, en el Juego de la Vida de Conway , fue descubierto por Bill Gosper ; es un globo sucio, pero eventualmente se estabiliza para dejar un patrón de escombros que se repite cada 140 generaciones. [ 1 ] Desde entonces, se han descubierto muchos globos para este autómata celular, con muchas velocidades y períodos diferentes. [ 2 ] Los globos son importantes para la Vida y reglas relacionadas por tres razones: Primero, si se pueden estabilizar de tal manera que produzcan solo planeadores (es decir, convertidos en rastrillos) se pueden usar como parte de muchos patrones más complejos como los reproductores . Segundo, las estabilizaciones de globos que eliminan todos sus escombros de salida se pueden usar para producir naves espaciales con períodos arbitrariamente grandes. Y tercero, los globos a veces se pueden domesticar o combinar para formar naves espaciales con velocidades que no parecen ser alcanzables de otras maneras; Por ejemplo, en Life, la locomotora de maniobras es un tren de empuje descubierto por Charles Corderman que se mueve en diagonal a una velocidad c /12 (una celda cada 12 generaciones en promedio), y en 1991 Dean Hickerson mostró cómo combinar varias locomotoras de maniobras para formar una nave espacial c /12 que llamó Cordership . [ 3 ]
Referencias
- ↑ Gardner, M. (1983). "El juego de la vida, parte III". Ruedas, vida y otros entretenimientos matemáticos . WH Freeman. pág. 247.El globo de Gosper también aparece en la portada de este libro.
- ↑ Página de estado de vida de Jason Summers .
- ↑ Corderships y puffers, D. Hickerson Archivado el 12-04-2007 en Wayback Machine . Cordership, E. Weisstein . Cordership, Lifepage .
- Patrones de autómatas celulares