接下來(lái),信息整合理論從判定意識(shí)的這些屬性出發(fā),將其轉(zhuǎn)化為奠基意識(shí)的任何物理基質(zhì)所需滿(mǎn)足的要求。這些要求以數(shù)學(xué)的形式被表達(dá),用來(lái)評(píng)估任何物理系統(tǒng)中意識(shí)的定量和定性屬性,無(wú)論它是人類(lèi)、章魚(yú)、蜜蜂的大腦——還是電路板上的數(shù)字計(jì)算機(jī)。
根據(jù)IIT,關(guān)鍵在于,意識(shí)的整體水平并不取決于它所在的系統(tǒng),而取決于它怎樣被構(gòu)建——也即,它怎樣被物理地整合。同時(shí),只有某些物理系統(tǒng)有合適的內(nèi)在結(jié)構(gòu)來(lái)為意識(shí)奠基:也即那些擁有最大化的因果力的物理系統(tǒng),在這里,因果力能夠決定物理系統(tǒng)自身的狀態(tài)。本質(zhì)上這也就意味著,系統(tǒng)必須由許多部分組成,在整個(gè)系統(tǒng)中,每個(gè)部分必須有其獨(dú)特的因果力(也即IIT中所指出的“信息”),但同時(shí),作為整體的系統(tǒng)不能被還原到這些部分(這也就是IIT所說(shuō)的“整合”),這個(gè)被整合的系統(tǒng)比各個(gè)部分的相疊加來(lái)說(shuō),更有效力。
IIT所用的”信息”一詞不在當(dāng)代語(yǔ)境中(從發(fā)送者傳遞到接收者的信息)。意識(shí)并不是大腦的一個(gè)部分向另一個(gè)部分傳遞的信息。IIT中的“信息”實(shí)際上指其原初意義:“information”(信息)來(lái)源于 “inform”(通知),意味著 “to give form to”(給予……形式;描繪)。像大腦或計(jì)算機(jī)之類(lèi)所擁有的任何一個(gè)物理過(guò)程的因果力,它影響物理過(guò)程自身的下一個(gè)狀態(tài)以及這個(gè)狀態(tài)的因果力,同時(shí),這樣一種力量會(huì)使大腦或計(jì)算機(jī)產(chǎn)生一個(gè)形式,一個(gè)高維的結(jié)構(gòu),也即經(jīng)驗(yàn)。
IIT在原則上能夠解釋意識(shí)在神經(jīng)解剖學(xué)上許多令人困惑的特征。例如,為何小腦比起位于其上的,擁有更大區(qū)域(也更為人所知)的新皮質(zhì)有四倍多的神經(jīng)元,它對(duì)意識(shí)卻毫無(wú)貢獻(xiàn)。這是由于小腦的內(nèi)部構(gòu)造:前饋鏈條上并行層的神經(jīng)元不會(huì)被反復(fù)激發(fā)。這和新皮質(zhì)所擁有的高度混雜,豐富,以及高密度的聯(lián)結(jié)性十分不同,這種聯(lián)結(jié)性能夠使被激活的神經(jīng)元快速地聚散,從而形成巨大聯(lián)合體。IIT也能夠解釋?zhuān)瑸楹卧谒叩哪承╇A段,即使新皮質(zhì)上的神經(jīng)元一直處于激活狀態(tài),意識(shí)還是會(huì)消失;因?yàn)樾缕べ|(zhì)的某些區(qū)域失去了有效影響其他區(qū)域的能力。
IIT作出了一系列經(jīng)得起經(jīng)驗(yàn)測(cè)試的反直覺(jué)預(yù)測(cè)。其中一個(gè)預(yù)測(cè)是,幾乎是處于沉寂狀態(tài),而僅有少數(shù)神經(jīng)元被激活的新皮質(zhì)也能產(chǎn)生有意識(shí)的經(jīng)驗(yàn)。同時(shí),托諾尼和馬塞洛·馬西米尼 [注:米蘭大學(xué)教授,神經(jīng)生理學(xué)家] 運(yùn)用IIT開(kāi)發(fā)了一個(gè)評(píng)估人類(lèi)意識(shí)的裝置。在使用上,先用電磁線圈來(lái)刺激大腦,然后用一個(gè)高密度的EEG電極網(wǎng)絡(luò)來(lái)檢測(cè)它的反應(yīng),這也就是一個(gè)粗略版本的意識(shí)測(cè)量?jī)x。這個(gè)裝置已經(jīng)運(yùn)用于查明,大腦損傷或者被麻醉而無(wú)法進(jìn)行交流的病人是否具有意識(shí)。
作為一個(gè)形式化的數(shù)學(xué)理論,IIT能夠被運(yùn)用于任何物理系統(tǒng),可以是在自然選擇中演化而來(lái)的大腦構(gòu)造,也可以是被工程師設(shè)計(jì)出來(lái)的電子電路。不斷有研究顯示,對(duì)于最大化大腦內(nèi)在的因果力,新皮質(zhì)某些部分的物理構(gòu)造十分理想,尤其是在神經(jīng)元相互關(guān)聯(lián)的背部。這種因果力使?fàn)顟B(tài)之間的承上啟下得以完成,這一過(guò)程也使意識(shí)得以可能。
相反,典型數(shù)字計(jì)算機(jī)的物理構(gòu)造,中央處理器門(mén)級(jí)(the gate level)處的聯(lián)結(jié)性十分低,并且少量必要的整合都會(huì)遇到瓶頸。從使用者的角度觀察它的輸出,計(jì)算機(jī)可能被判定為執(zhí)行了有智能的計(jì)算或功能;但是考慮到計(jì)算機(jī)的線路系統(tǒng),它的作為整體的內(nèi)在因果力,相比起任何大腦來(lái)說(shuō),是十分小的。即使將計(jì)算機(jī)看做是處于比晶體管和電阻器更粗糙的水平,也是如此。
同時(shí),這里存在一個(gè)困難:那種內(nèi)在力量,使之與自身不同的物理力量,不能夠被計(jì)算或模擬。它必須在物理系統(tǒng)中被建構(gòu)。一個(gè)對(duì)人類(lèi)大腦進(jìn)行模擬的計(jì)算機(jī),盡管制作精美,在生物物理學(xué)上十分精確,大腦包含的860億神經(jīng)元和萬(wàn)億突觸基質(zhì)都統(tǒng)統(tǒng)被模擬,這個(gè)計(jì)算機(jī)依然沒(méi)有意識(shí)。即使這個(gè)計(jì)算機(jī)安裝了言語(yǔ)合成器,告訴你它應(yīng)該有的經(jīng)驗(yàn),但其實(shí),除了巧妙執(zhí)行程序的行為和功能之外,它什么也沒(méi)有。鮮活的意識(shí)并不存在。