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1 引言
近现代物理学自牛顿力学开始,基于主客观分离的机械力学还原论逻辑,坚持简单动力学因果律,在时空背景上是定义质点、力、速度、加速度、动量、能量等参量,逐步发展出了相对论和量子力学,演绎出了近现代物理学的标准框架,形成了以物质为核心的现代科学,给出了原子的、单摆的、钟表式的宇宙观[1]。不难发现,它是牛顿-康德的传统。它在取得巨大成绩的同时也遇到了量子引力的统一场问题、宇宙起源、奇点、黑洞、量子测量坍塌、混沌、不可积、湍流、时间佯谬、自组织和生命悖论、Gdel 不完备性等前所未有的挑战。这些挑战其实在力的起源上牛顿必须求助于上帝的第一推动时已埋下了伏笔,今天则具体表现为现代科学的唯物论在客观与主观、物质与精神、唯物与唯心、可逆与不可逆、生命与非生命、G?del 不完备性等一系列根本问题上遭遇到了困惑,暗示现代科学期待一次新的变革,其核心可能是革新对物质和力(场)的认识[2]。
其实牛顿用力和物质给出世界图景的方式并不是惟一的,不同于牛顿的质点和机械力学说,莱布尼兹力图超越牛顿物理中的力和物质实体的描述,其提出的形而上学式的单子论更倾向于主客体融合,以今天的视角看来是更为合理的信息宇宙实体概念,逐步形成了莱布尼兹-罗素逻辑计算传统,可以说它是另一条物理学传统。可以有效地克服上述原子论的物质和力实体的困境,可惜300 年来并没有引起足够的重视,它的光芒被顺应了工业革命潮流的牛顿力学的近现代科学大大掩盖了[3]。近年来,近现代科学遭遇到的挑战正使情况发生改变,人们开始重新审视世界的图景。热力学的兴起是一个转折点,爱因斯坦将熵理论在科学中的地位概述为:熵理论对于整个科学来说是第一大法则,指出熵理论是科学定理的培养基。由于熵紧密联系着信息,这相当于肯定了信息对认识世界图像的重要性。诺贝尔物理学奖得主Gerard't Hooft 指出物理的下一次大突破或许来自信息理论,而不是量子力学或相对论[2]。近年来,John A Wheeler、Lee Smolin 等人意识到“熵原理是宇宙第一法则”可提升为“一切来自比特”,也等价于“宇宙就是一台计算机”,也等价于“信息原理是宇宙第一法则”[4]。这些事实表明,我们对世界的看法需要从信息角度来进行,回答以物质和力为基础的现代科学在客观与主观、物质与精神、唯物与唯心、可逆与不可逆、生命与非生命、G?del 不完备性等一系列根本问题上所遭遇到的根本性挑战。