本期的重点是“自上而下(向下)因果关系”('top-down'(downward) causation)。然而,这个标题已经提出或引出了许多问题。因果关系可以有很多种。它们构成了我们对世界的科学理解方式——甚至所有方式,从作为基本对象相互作用的因果概念,到对整个系统运动的吸引子的更整体的概念,再到生态系统背景下的适应性选择。至于“上”和“下”(top and down),在目前的科学背景下,显然只是隐喻,正如本期杂志的一些文章所阐明的那样。因此,我们知道我们在说什么吗?本期内容基于英国皇家学会一次包括哲学家和科学家的会议,其中一些人(Jeremy Butterfield、Barry Loewer、Alan Love、Samir Okasha 和 Eric Scerri)为本期贡献了文章。我们还要感谢那些只对讨论会做出贡献的人(Claus Kiefer, Peter Menzies, Jerome Feldman and David Papineau),他们的贡献也很有价值,不论是在会议上和还是对其他人文章的影响。导论还包含了一个词汇表(见文末),由我们中的 O'Connor 编写。澄清词汇的使用及其语义框架有重要的哲学作用,这在会议的讨论中很明显,在本刊发表的许多文章中也很明显。此外,哲学分析不局限于专业哲学家的论文。自上而下因果关系的概念与涌现的概念密切相关——事实上它是更坚实的涌现理论的关键因素。
[1]. Bishop, R. C. 2012 Fluid convection, constraint and causation. Interface Focus 2, 4–12. (doi:10.1098/ rsfs.2011.0065)[2]. Loewer, B. 2012 The emergence of time’s arrows and special science laws from physics. Interface Focus 2, 13–19. (doi:10.1098/rsfs.2011.0072)[3]. Scerri, E. R. 2012 Top-down causation regarding the chemistry–physics interface: a sceptical view. Interface Focus 2, 20–25. (doi:10.1098/rsfs.2011.0061)[4]. Jaeger, L. & Calkins, E. R. 2012 Downward causation by information control in micro-organisms. Interface Focus 2, 26–41. (doi:10.1098/rsfs.2011.0045)[5]. Davies, P. C. W. 2012 The epigenome and top-down causation. Interface Focus 2, 42–48. (doi:10.1098/rsfs. 2011.0070)[6]. Okasha, S. 2012 Emergence, hierarchy and top-down causation in evolutionary biology. Interface Focus 2, 49–54. (doi:10.1098/rsfs.2011.0046)[7]. Noble, D. 2012 A theory of biological relativity: no privileged level of causation. Interface Focus 2, 55–64. (doi:10.1098/rsfs.2011.0067)[8]. Berntson, G. G., Norman, G. J., Hawkley, L. C. & Cacioppo, J. T. 2012 Evolution of neuroarchitecture, multi-level analyses and calibrative reductionism. Interface Focus 2, 65–73. (doi:10.1098/rsfs.2011.0063)[9]. Atmanspacher, H. 2012 Identifying mental states from neural states under mental constraints. Interface Focus 2, 74–81. (doi:10.1098/rsfs.2011.0058)[10]. Elder-Vass, D. 2012 Top-down causation and social structures. Interface Focus 2, 82–90. (doi:10.1098/rsfs. 2011.0055)[11]. Booch, G. 2012 The large-scale structure of softwareintensive systems. Interface Focus 2, 91–100. (doi:10. 1098/rsfs.2011.0066)[12]. Butterfield, J. 2012 Laws, causation and dynamics at different levels. Interface Focus 2, 101–114. (doi:10.1098/ rsfs.2011.0052)[13]. Love, A. C. 2012 Hierarchy, causation and explanation: ubiquity, locality and pluralism. Interface Focus 2, 115–125. (doi:10.1098/rsfs.2011.0064)[14]. Ellis, G. F. R. 2012 Top-down causation and emergence: some comments on mechanisms. Interface Focus 2, 126–140. (doi:10.1098/rsfs.2011.0062)[15]. O’Connor, T. & Churchill, J. R. 2010 Nonreductive physicalism or emergent dualism? The argument from mental causation. In The waning of materialism: new essays (eds G. Bealer & R. Koons), pp. 261–279. Oxford, UK: Oxford University Press.[16]. O’Connor, T. & Yu Wong, H. 2011 Emergent properties. The Stanford encyclopedia of philosophy. See http://plato.stanford.edu/entries/properties-emergent/.[17]. Ball, P. 2011 Beyond the bond. Nature 469, 26–28. (doi:10.1038/469026a)[18]. Crick, F. 1995 The astonishing hypothesis: the scientific search for the soul. New York, NY: Scribner.[19]. Laughlin, R. B. 1999 Fractional quantisation. Rev. Mod. Phys. 71, 863–874. (doi:10.1103/RevModPhys.71.863)[20]. Ellis, G. F. R. 2011 On the limits of quantum theory: contextuality and the quantum-classical cut. (http://arxiv.org/abs/1108.5261v3)[21]. Ellis, G. F. R. 2011 The arrow of time, the nature of spacetime, and quantum measurement. See http://www.mth.uct.ac.za/~ellis/Quantum_arrowoftime_gfre.pdf.[22]. Nature Neuroscience. 2010 Special focus on epigenetics. Nat. Neurosci. (Special Issue)13, 1299–1327.[23]. Ambady, N. 2011 The mind in the world: culture and the brain. Assoc. Psychol. Sci. 24, 5–6 and 49.
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以下为Interface Focus当期另外14篇论文(研究论文及评述文章)及摘要:
1. 流体对流、约束和因果关系
Fluid convection, constraint and causation
作者:Robert C. Bishop发表时间:2011年9月7日论文链接:https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsfs.2011.0065
宏观世界的某些特征如何从基本微观物理学的规律和过程中涌现?这背后有两个问题,我将论证它们之间的重要联系,并提出一种回答这些问题的方法。该方法涉及到与会议所讨论的自上而下涌现完全不同的一种涌现,为此撰写了本文的早期版本。这两个问题是(i)“时间之箭”如何从微观物理学中形成?(ii)宏观的特定科学(macroscopic special science)的规律和因果关系如何从微观物理学中形成?对于那些像我一样思考某种形式的物理主义(我称之为微观物理完备性(micro-physical completeness, MC))的人,回答这些问题尤其迫切。根据MC,存在一些基本动力学法则(确定性地或概率性地)完全支配着所有微观物理事件的演变,不存在本体论上独立的自上而下因果关系。当然,MC并不意味着物理学家现在或将来会知道或提出完备的物理学定律。或者即使知道完备的定律,我们也会知道怎样把特定学科的属性和定律还原为基础物理学的属性和定律。相反,MC是一个关于我们世界规律的偶然的形而上学主张。在讨论这两个问题之后,我将讨论怎样从微观物理学中涌现出时间箭头和特定学科定律的关键点,以及热力学与基本动力学规律间关系的的特定说明。
3. 化学-物理界面的自上而下因果关系:
一个怀疑的观点
Top-down causation regarding the chemistry–physics interface: a sceptical view
作者:Eric R. Scerri发表时间:2011年11月9日论文链接:https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsfs.2011.0061
本文分析了两位有影响力的作者——罗格斯大学的哲学与认知科学教授 Brian McLaughlin 和杜伦大学的哲学系教授 Robin Hendry 对化学-物理界面因果关系的讨论。他们对“涌现和‘自上而下’因果关系能否表现出真实现象”这一问题给出了相反的结论。McLaughlin 认为从量子力学的交付,涌现是不可能出现的,而 Hendry 则认为与分子结构状态相关的问题是支持涌现存在的依据。本文作者认为,在可能进一步研究之前,人们不应当偏信某一方的观点,并恳求对涌现和自上而下因果关系持不可知论态度。
4. 微生物中信息控制的自上而下因果关系
Downward causation by information control in micro-organisms
作者:Luc Jaeger、Erin R. Calkins发表时间:2021年9月23日论文链接:https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsfs.2011.0045
涌现的概念和与之相关的自上而下因果关系的概念,已经在许多科学分支中出现,在哲学中也有广泛的讨论。在此,我研究与进化生物学有关的涌现和自上而下因果关系,我关注进化生物学中关于“选择层次(levels of selection)”问题的古老又持续的讨论:自然选择在生物层级中的哪一级上发挥作用,基因、个体、种群还是物种?涌现的概念出现在“选择层级”相关文献中,它作为一种假定的方式,区分了高层级上“真正的”选择,与只在低层级发挥作用但具有渗透生物层级的效力,从而形成更高层级选择的情况。粗略来看,这个问题似乎与其他领域关于涌现的争论有着共同结构,但仔细观察就会发现,它开启的问题在生物学中独具一格。
7. 生物相对论:没有特权等级的因果关系
A theory of biological relativity: no privileged level of causation
Evolution of neuroarchitecture, multi-level analyses and calibrative reductionism
作者:Gary G. Berntson、Greg J. Norman、Louise C. Hawkley、John T. Cacioppo发表时间:2011年11月30日论文地址:https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsfs.2011.0063