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信息概念被提出之后,对信息本质的认识开始慢慢深入。如果仅仅采用“申农熵”的概率形式,则它无法解释“广域”范围的信息现象。这是一个有趣的事件,也就是,它让我们看到了信息本质问题,在推进时的一个瓶颈问题,这就可能是“推进”的前行的一个根本。
逼近信息与能量关系的,是Rolf Landauer。Rolf Landauer(1961),在《IBM研究通讯》发表了一篇著名论文,即:《不可逆性与计算过程中的热量产生》“Irreversibility and Heat Genration in the Computing Process”。在这篇paper中,它给出了一个惊人论断“经典计算机中要改变一个经典比特信息,需要不可避免消耗掉至少KTln2的能量,变成热量消耗掉”。(k是玻尔兹曼常数,T是经典计算机所处的外接物理环境的温度。)这仍然不是一个普遍意义的“信息能量过程”。
在认知科学领域,在其开始之初,曾经尝试用信息熵的形式,来对脑信息机制进行研究(Miller,2012),困难重重。人的信息机制的问题,却埋下了“伏笔”。在信息学,人的信息的问题范畴,逐渐被圈定为“广义信息学”,而把原来范畴作为“狭义信息学”。
把这些问题放置在一起的有趣在于,信息的本质要出来,信息能量的关系要出来。若我们重新理出这些证据,则会逼近某种事实
(1)熵首先产生于物理学的热力学,若信息学是一个普遍性规律,则它适用于物理学。
(2)熵的概率,可以用于消息的测度,在语义层次,被用于度量消息的不确定性属性,这是信息学开辟的领域之一。
(3)生物信息系统、人的信息系统。以认知、心物、信号检测等的信息属性的揭示为标志,信息性可能是生物性、精神性、社会性存在的一个底层。
若信息是普适性、普遍性,则它的适用对象也就显现。物理性、生物性、精神性、社会性背后共通的一个基本属性。去掉物理、生物、精神、社会场景之后的那个基本属性是什么?
概述出来,就只有4个问题:
(1)信号的本质是什么?
(2)相互作用的本质是什么?
(3)信息力的本质是什么?
(4)变化、信号、相互作用、熵、信息力的连接关系是什么?
这4个点,是信息能量关系,在物理、生物、精神、社会下的通联属性。若把它作为信息学的底座,则可能就是“广义信息学”行进的一个路径。这个因果律,也就指向“信息能量”关系,换言之,可能应该是“广义信能方程”。而可能不再纠缠于现在对信息现象的表象层面。在数理性上,才有可能找到一次突破。
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GMT+8, 2024-11-23 23:00
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