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大腦存儲優化

發布時間: 2022-05-29 07:39:43

1. 怎樣來減少物理內存以達到優化大腦的效果

其實,人腦不分物理內存和虛擬內存,人腦的存儲方式很簡單:寫入寫出,運行。優化大腦的效果,或許是因為裝載的東西太多了,還是怎麼樣。通常,物理內存與優化大腦沒有關系的。
影響你電腦性能的主要還是CPU和顯卡。同樣,影響大腦性能的主要是腦動脈的舒暢和毛細血管的稠密度 和表達表述邏輯能力的正常運轉。
要鍛煉身體,保證 動脈血管的舒暢,還有鍛煉大腦的 毛細血管的稠密度,適度地吃黃色的植物。其他補腦的什麼東西 或者是 高營養的東西 都放棄吧,人類大腦 進步的時候 是剛剛好的 吃不飽餓不死的 生存情況。

2. 人腦能記東西,是什麼原因

到目前為止,還沒有人能證明人類的腦容量足以保存一生的記憶;人類記住事物的形式和保存「」記憶」的方式和當前的電子數據的保存方式並不一樣,不能簡單地用計算機的容量計算方式去衡量人腦。但個人覺得「人工神經網路」是最接近人腦運作模式的計算機技術。

人的大腦容量決定了決不可能記住所有事!不知道你的說法是誰告訴你的?人只能記住一些非常重要的事,而且常常出錯,需要經常回憶來加深記憶!而回憶時有出錯幾率,因此,長期的記憶大概沒錯,但細節卻幾乎都不準確。為了記住近來發生的重要事情,只能選擇性忘記以前不那麼重要的事,並且要留下一定的容量存儲下一秒可能會發生的事,實際能用來處理事物的大腦並不是很多,所以我們遇急事時大腦會卡住,混亂,不知所措!而且我們的記憶也非常不可靠!!!

3. 如果人可以擁有不死之身,那麼大腦會不會被千萬年累積下來的記憶撐滿就像電腦內存那樣

首先,大腦確實會像電腦內存一樣儲存記憶。但是,大腦和機器一樣會休息,就在我們睡覺的時候。人在睡覺的時候大腦會對腦中的數據進行整理,這個過程類似於「磁碟整理」或「內存優化」。大腦把推理過程中出現的暫存數據進行清理,有價值的會重新記憶,沒有價值的則會刪除。如此循環,所以大腦並不會被記憶撐滿。

4. 記憶是如何在大腦中形成和儲存的

記憶是大腦最基本的功能之一,我們所擁有的知識大部分是通過學習或經驗獲得,並通過記憶保存下來。因此,有人說,記憶是連接一個人的過去、現在和將來的「精神膠水」。每個人心中總有些刻骨銘心的記憶。記憶一旦喪失,病人將喪失自我及與他人的聯系。因此,如何發生記憶、如何儲存記憶,是腦科學研究的核心問題之一。

認知心理學家將記憶分為陳述性記憶和程序性記憶。這兩類記憶有明顯的區別:首先,陳述性記憶可以通過有意識的回憶獲取,並可以用語言來描述被記憶的內容,而程序性記憶則不行;其次,陳述性記憶容易形成也容易遺忘,程序性記憶通常需要多次的重復和練習,但一旦形成就不容易忘記。

無論陳述性記憶還是程序性記憶,根據保存時間的長短可分為瞬時記憶、短時記憶、長時記憶和永久記憶。人類經由感官接收到的信息通過神經傳遞至人腦,當信息到達大腦前,大部分信息已經被過濾。剩下的要進入大腦皮層的信號,將在海馬體中暫時儲存,停留在那裡的時間從幾秒至幾個星期不等。比如朋友新換的手機號,你能在有限的時間通過復述而記下,即為短時記憶。所謂的短時記憶指的是短暫的、容量有限的、可能還需要大腦不斷復述的記憶。短時記憶存儲的內容經過一段時間可能會被遺忘。但如果經過很長時間仍未遺忘,則說明這部分內容已經被輸入你的長時記憶中去了。這種更持久、容量更大、不需要復述的記憶被稱為長時記憶。

在大腦長期記憶中扮演重要角色的海馬體位於大腦顳葉,緊密聯系著大腦的邊緣系統。它是通向情感世界的重要所在,顳葉前部包含負責短期記憶的區域,而所謂的網狀結構位於大腦和脊髓之間,負責保持清醒與集中注意力,這對主動、被動學習及活躍的回憶都至關重要。感覺信息既可以通過短時記憶系統進入長時記憶系統,也可以直接進入長時記憶系統。

記憶被儲存在哪裡呢?經典理論認為,大腦像倉庫一樣儲存記憶,記憶片段像貨物一樣被儲存在大腦里,這被稱為「倉庫模型」。經典的記憶定義可以表達為:人類的記憶是一個儲存和獲取由感官收集的信息的系統。根據這種理論,記憶有可能是被分成碎塊儲存在神經元里(但不會是RNA)。但是,很多現代科學家提出新的記憶理論,他們認為記憶是動態的,不是靜態地被儲存在大腦里,記憶應該被看成聯系感知和行為的技能。根據這種理論,記憶不是什麼儲存在神經元細胞體內的東西,而是由神經元細胞突觸的狀態來表述的。當我們的感知變為電信號後,這些突觸將信號分配至一級又一級,直到肌肉,觸發行為。突觸的變化是和通過的電信號直接相關的,如果一個突觸長時間沒有相關電信號來觸發,就會「萎縮」,相關的記憶就會削弱;如果受到長時間刺激或者一個很猛的突然刺激,就會變得很強壯,記憶就很深刻。

不同類型的記憶儲存在大腦的不同部位。也就是說,和記憶相關的腦區不局限於某一個具體部位。研究顯示,某一特定部位並不能獨立於其他大腦部位單獨行使儲存我們生活經歷的記憶功能。如顳葉和間腦與陳述性記憶密切相關,而海馬體和大腦新皮層則與短時記憶有關系。腦的特定部位受損可能隻影響特定類型的記憶,其他類型的記憶則可能完整無損。

研究表明,來自聯合皮層、經過高級整合處理的感覺信息,在內側顳葉及間腦被進一步加工處理,最終的記憶被以更持久的形式儲存到新皮層。

加拿大心理學家、認知心理生理學的開創者赫布認為,在腦內反映某外界客觀物體的,是由被該刺激激活的所有皮層細胞組成的。在20世紀40年代,他出版了著名的《行為的組織》一書,指出對刺激的表徵由所有被這一刺激同時激活的神經元來實現。他把同時被激活的這群神經元稱為細胞集合,並提出了細胞集合學說,記憶痕跡廣泛分布於細胞集合的突出聯系中,細胞集合可由那些參與感覺和感知的同一群神經元組成,細胞集合中的部分神經元被損毀並不能消除記憶。

根據他的觀點,如果記憶痕跡只源自一種感覺信息,它很可能位於與該感覺有關的皮層區。在訓練猴子執行視覺分辨任務操作的實驗中,待猴子學會視覺分辨任務操作後,損毀其IT神經元,猴子的基本視覺能力保持完整,但不能再執行視覺分辨任務。進一步的研究發現,IT神經元與特定類型的記憶儲存有關,如IT神經元能夠編碼面孔記憶。實驗顯示,猴子對其他猴子面孔的反應不同,特定的IT神經元只對特定的面孔起反應。IT神經元對面孔反應的動態變化支持赫布的觀點,即大腦皮層感覺區既處理感覺信息又可以儲存記憶。

人類顳葉電刺激實驗是另一個陳述性記憶的痕跡位於顳葉新皮層的證據。顳葉包括顳葉新皮層、內側顳葉、海馬體和杏仁體等結構,對陳述性記憶的形成至關重要。

作者:宋森

來自:飛碟探索雜志(fdtszz)

5. 現在科學手段能不能把大腦的某些組織優化

問題的提出,值得贊揚的是很敢想,希望能保持對科學的幻想,或許這些問題的實踐,將能成就你的人生理想與目標,此時聯想起恩格斯的名言:只要自然科學在思維著,它的存在形式就是假說(幻想)。
大腦是人體中最精密的器官,擁有140億個腦細胞。但現代技術--顯微外科--是不能用於人的腦組織的,人類對大腦的研究,遠未到此種程度,目前水平還談不上改造與優化。
目前科學對腦和腦細胞的認識水平:
《腦細胞》(網路名片)http://ke..com/view/152890.htm
腦細胞是構成腦的多種細胞的通稱。腦細胞主要包括神經元和 神經膠質細胞(網路名片)http://ke..com/view/213009.htm。
以神經元(網路-科技名詞定義)http://ke..com/view/36428.htm 為例: 
神經元的胞體(soma)在於腦和脊髓的灰質及神經節內,其形態各異,常見的形態為星形、錐體形、梨形和圓球形狀等。胞體是神經元的代謝和營養中心,胞體大小不一,直徑在5~150μm之間。(人的發絲在70~90微米【微米:1μm=0.000001m】;再以愛因期坦的大腦數據為例:是由數十億根神經交互而成的250億個神經元的產物。一個針箍大小的腦組織通常有5000萬個神經元,1萬億個突觸!愛因斯坦的思想,以320公里的時速在15萬公里的閉合神經纖維迷宮中飛馳。人類的腦部密度如此之高,在如此精細、復雜與狹小的尺度內談手術移除,而且改造的前提條件——人類對腦細胞「網路」的超高效工作原理都尚未弄清的時候,其「移除」手術如何進行?又如何談改造)。

科學家在研究時,發現的是大腦的精巧、復雜度與腦組織間的聯系、信息傳遞的速率、記憶生理、思維過程、自主意識都讓人類嘆為觀止:
如以有自主意識的仿生電腦也正在研製中,如《藍腦計劃》:由瑞士科學家設想的一個復制人類大腦的計劃。以達到治療阿爾茨海默氏症和帕金森氏症的目的。但網路上對其褒貶不一。2009年8月11日,負責藍腦計劃的科學家宣稱,他們有望在2020年左右製造出科學史上第一台會「思考」的機器,它將可能擁有感覺、痛苦、願望甚至恐懼感。
截止09年7月,該項目已經取得了突破性進展。「藍腦計劃」組已經完成了人腦新皮層部分的神經元計算工作,並已繪制出一份3D神經元活動模擬圖。最終,科研人員希望能知曉並模擬出整個人腦的神經元的活動情況,藉此了解現實世界為我們帶來的感官訊息是如何破譯並儲存到人腦中的,從而揭開人類意識產生之謎。
研究發展:「藍腦計劃」開始於2005年,其目的是從實驗數據逆向打造哺乳動物的大腦。研究組將重點放在皮層單元上,皮層單元是哺乳動物的大腦所獨有的結構,也叫新大腦皮層。這是一個新的大腦,哺乳動物需要它,因為它們需要處理親子關系、社會互動的復雜認知功能。從老鼠發展到人,它是如此成功,為了生成這一驚人器官,把腦結構單元數擴大了大約1000倍。這一研究仍在繼續,發展速度很快。
人腦中含有大約1000億個神經元,這些神經元能夠迅速對明媚的陽光、喇叭的鳴響、炸雞的氣味以及所有其他感覺器官獲得的刺激進行理解並做出反應。而如今,有人使用IBM的超級計算機來模擬人腦的這種機制,這項研究計劃稱之為藍腦計劃。這項計劃有一種「上萬神經元(每一個都不同)的軟體模型,它能讓研究人員通過數碼技術搭建一個人工皮層單元。雖然每個神經元都是獨一無二的,但是,研究人員已經發現不同大腦的線路有著共同的模式。
為了更好地理解人腦的應激反應,瑞士洛桑的研究人員啟動了一項雄心勃勃的計劃——藍腦計劃。該計劃使用了IBM的eServer Blue Gene計算機(它每秒鍾能夠進行22.8萬億次浮點運算)。藍腦計劃試圖模擬老鼠的大腦新皮質單元(NeoCortical Columns ,簡稱NCC)中10000個高度復雜的神經元行為。NCC延伸到整個大腦灰質中,執行高級的計算任務,它們的直徑為0.5mm,像蜂巢中的小格子一樣排列在大腦中。(摘要,未完可直閱原文)

目前國內的前沿研究水平——國家十一五基礎科學研究,在腦科學方面的前沿課題:
1、微觀的腦細胞與分子機理研究 2、功能性:腦各種功能機理的研究
《基礎科學研究》(網路名片)http://ke..com/view/4625645.htm —前沿科學 7.腦科學與認知科學:
了解人類的大腦及其認知功能,是最具挑戰性的基礎科學命題之一。其研究的目的是揭示腦與智力的關系;理解人類認知、智能的本質以及意識的起源;探索感知覺、意識、情緒、語言、思維等高級認知過程及其神經基礎。
「十一五」期間的主要研究方向:腦功能的細胞和分子機理,腦重大疾病的發生發展機理;腦發育、可塑性與人類智力的關系;神經信息物質組學;腦的智力發育過程和機制;學習記憶等腦高級認知功能的過程及其神經基礎;感知覺信息的基本表達、信息加工及其大腦整合機制;視覺不變性識別和選擇性注意的腦機制;跨通道的協同記憶、抉擇與頓悟式的問題解決;語言認知和自動語言識別;發展可自主編程的腦式信息處理系統和新一代人工智慧和設計腦式智能計算機等。
「十一五」期間要建立和完善腦、認知與行為科學研究平台,加強腦功能的分子與細胞基礎和作用機理的研究,爭取在腦高級認知功能的研究中取得重大突破。

以下是部分大腦或記憶項目的研究結果或近期的進展,內容生動有趣,值得一覽:
《愛因斯坦大腦有多少秘密》(道客巴巴)http://www.doc88.com/p-182699909990.html 在此文結尾,附另文《揭開人類記憶之迷》
《愛因斯坦的大腦為什麼這么聰明 》-網路文庫http://wenku..com/view/181d895577232f60ddcca17d.html
《愛因斯坦大腦構造解析:十餘處異於常人》(網路文庫)http://wenku..com/view/11ce88ef4afe04a1b071de83.html
《大腦的奧秘2011》(網路文庫)圖片多http://wenku..com/view/0042256aa98271fe910ef94e.html
《藍腦計劃》(網路名片)http://ke..com/view/2719806.htm
《器官記憶》(網路名片)http://ke..com/view/3116328.htm
《大腦影像學》(網路-詞條)http://ke..com/view/4301524.htm大腦影像學是一門前沿的基礎科學,它能夠讓患者進行神經心理測試的同時,對腦組織進行活體的實時功能顯像。

6. 人的大腦能存儲多少知識

您好,中國醫療人才總部網溫馨提示您:
腦中有ROM,和電腦一樣,ROM中記錄的僅僅是一些最最簡單和基本的代碼。比如簡單的神經反射,和一些對身體各部分操作的基本調用。這部分的程序相對來說很穩定。可以猜想,這套基本程序應該是由遺傳基因當中的特定片斷記錄的。

[RAM&HD、記憶]
由於腦死亡是動物死亡的充分條件,因此很難判斷大腦的主要組成物質應當屬於RAM還是HD。但毋庸置疑,記憶是大腦的主要功能。大腦的記憶容量是驚人的,大致的容量估算不出來,用於記憶的存儲結構也不太清楚。與計算機不同,隨著記憶的深度加深,記憶的區域會由RAM轉變為ROM,一些經過長時間運用的技能,能夠被轉化為永久的記憶。

[主程序]
大腦的主要功能是推理運算,有點類似於數據挖掘。當然這需要海量的內存和快速的運算單元。大腦在推理的同時,推理演算法本身也由遺傳演算法進行優化,以適應更高復雜度的推理。所以越是善於觀察的人,其記憶的內容就越多,推理的路徑也越復雜,從而也能夠演化出更先進的推理演算法。我們稱之為「聰明」。為什麼動物沒有人聰明?因為大腦的容量還不足以容納這么多運算的中間結果,自然無法得到更深的推理結果。曾經看到過報道說人的大腦還有94%左右沒有開發,要是開發出來人將會變得很聰明。可是,這能開發么?這94%左右的容量是干什麼用的?是保存推理計算的中間結果用的吧。這部分容量應該是無法開發的,不然如此海量的推理運算如何繼續?

[夢境&幻覺]
大腦和機器一樣需要休息。睡眠是大腦休息的一種表現。與其說休息,倒不如說是主程序暫停運行。人在睡覺的時候大腦並沒有真正完全休息。而是在對腦中的數據進行整理,這個過程類似於「磁碟整理」或「內存優化」。大腦把推理過程中出現的暫存數據進行清理,有價值的會重新記憶,沒有價值的則會刪除。然而,這個過程往往會干擾主程序的休眠。有時,很多記憶碎片由於在整理時被錯誤地搬動或連接,導致我們人在睡眠過程中產生夢境。夢境有時是類似真實世界的,而有時又是完全荒誕離奇的,這取決於正被清理的數據本身和清理的過程。

[驅動程序]
大腦掌控著人的所有硬體。但是有些硬體能夠實現復雜的功能,比如人類的語言。通過對聲音的控制,人能夠快速溝通。這取決於大腦中的驅動程序。其實人類可能有諸多的潛能,與其說還沒有開發,不如說沒安裝驅動程序。驅動程序從哪裡來?有可能需要通過後天的學習,在不斷的推理過程中對這些硬體進行編程;也有可能需要通過基因的重組和變異才能夠得到。也許人類以後通過皮膚都能夠感知空氣的震動從而「聽到聲音」。大腦由約140億個細胞構成,重約1400克,大腦皮層厚度約為2--3毫米,總面積約為2200平方厘米,據估計腦細胞每天要死亡約10萬個(越不用腦,腦細胞死亡越多)。 一個人的腦儲存信息的容量相當於1萬個藏書為1000萬冊的圖書館,以前的觀點是最善於用腦的人,一生中也僅使用掉腦能力的10%,但現代科學證明這中觀點是錯誤的,人類對自己的大腦使用率是100%,大腦中並沒有閑置的細胞。人腦中的主要成分是水,佔80%。它雖只佔人體體重的2%,但耗氧量達全身耗氧量的25%,血流量占心臟輸出血量的15%,一天內流經大腦的血液為2000升。大腦消耗的能量若用電功率表示大約相當於25瓦。

如果您還有不懂得問題,請直接登錄:「中國醫療人才總部網」可以幫您解決問題!

祝您全家幸福!

7. 科學家發現人類的腦容量減少10%,難道人類正在退化嗎

人類的腦容量減少不代表人類正在退化。從前有一個科幻故事,講的是一個人因為某種原因進入冬眠。500多年後,當他醒來時,他驚訝地發現一個事實,他的智力遠遠超過地球上其他人,原因是地球上其他人的大腦退化了。

而另一種觀點認為,人腦僅占體重的2%,但它消耗了總能量的20%。顯然,大腦體積越大意味著能量消耗越大。因此,一些科學家認為人類大腦容量不可能無限期增加。當人腦容量增加到一定程度時,它必須向更「精細」的方向發展。在進化過程中,人腦中各種神經元的連接更加優化和高效,因此其體積變小,相應地,大腦的能量利用率也提高了。換句話說,現代人腦是「優化」的結果。雖然我們的大腦比以前小,但它更有效率。

比如說我們所用電腦的「中央處理器」(CPU),並不是體積越大的CPU,其運算能力就越高。

8. 如果人的大腦開發到百分百,人能夠變成神嗎

此時此刻,你大腦的利用率有多高?

科幻小說給出的答案是「10%」。並且,如果你看過足夠多的三流科幻小說,你可能會以為,百分之百地開發你的大腦才能解鎖你的全部智力和認知能力。比如,愛因斯坦就知道如何充分利用他的大腦,對吧?

錯!上面這種謬論是如此深入人心,以至於它有一個專門的維基網路頁面。

然而,謠言總是很難徹底消亡。一項調查顯示,65% 的人仍然認為自己只運用了百分之十的大腦。這是為什麼?

我在科幻連續劇——《黑鏡(black mirror)》里也看到了「百分之十」傳說的蹤影。由英國的諷刺主義作家查理·布魯克(Charlie Brooker)創作的《黑鏡》通過一系列以「神經技術」為中心情節的獨立劇集,講述了一串由技術進步引發的恐怖故事。比如,某一集《黑鏡》就探討了如果我們用「讀心」技術,甚至是植入物,來記錄和讀取每個人的記憶,我們身處的世界會變成什麼樣。


《黑鏡》第四季《暗黑博物館(Black Museum)》一集刻畫了一位失敗透頂的醫生,他會發明和售賣一些讓人對疼痛和意識移植上癮的神經科技。到目前為止, 這個故事中的科技幻想都十分合理,直到這位醫生引用了大腦的百分之十傳說來解釋他發明的神經技術背後的原理:「即使我們某天的狀態再好,也只使用了 40% 的大腦容量。」也就是說,該劇宣稱:我們的大腦還剩有 60% 的餘量。


這一「大腦傳說」的前景如何



有趣的是,不同於以往的贊許,上文討論過的那集《黑鏡》收到的大多是負面評論。這些評論意味著觀眾們已經對這個問題(即,大腦使用率超過10%會給我們帶來什麼?)感到厭倦。由於「 10% 傳說」的泛濫,觀眾們不用費腦就能猜到:所有解鎖了 100% 大腦潛能的角色都將以悲慘的結局收場。


「 10% 傳說」可能很難再對觀眾有所啟迪了,因為我們逐漸認識到,從生物科學的角度上,這個問題本身是多麼缺乏合理性。

9. 腦袋的相關問答

●如圖所示:如果「大腦」「平行」的控制「身體」,一側大腦一旦損傷,相對應的「身體」就沒辦法「控制」了,而如果下面是「交叉」的,就還是可以「控制」。
●當然大腦和身體的神經連接並不是直接「交叉」在一起的,否則就會產生「控制混亂」的現象;所以神經細胞是一段一段的連接在一起,中間只有很小的一個空隙讓一些神經遞質等通過。
●而這樣的結構就是最優化的結構了;因為這樣就可以在大腦沒受傷前,可以精確的控制相對應的身體;但一旦大腦受傷後,經過各種「神經遞質」,特別是「腎上腺素」的作用,就會使沒有大腦控制的那些神經進行斷裂、生長,最後和健康的大腦神經進行重新連接。
●這時候您也許還會想:如果是平行的話,到大腦損傷後再生長連接成交叉不就好了嗎?然而對比之下還是「交叉」的恢復來的快,畢竟距離是有大小的;所以既然有更好的恢復方式,進化的過程自然會選擇它。
●但神經的重新連接,依照年齡有不同的恢復期;兒童時期最好恢復,成年人就比較難。
●醫學實踐案例:全球有好幾例只有「半個大腦」,但生活並不受多大影響之人的案例(一般都是兒童時期做切腦手術);也有成年人一側大腦損傷,而且逐漸痊癒的案例;您可以在網上尋找DISCOVERY大腦神經方面的視頻資料就可以清楚。
●大腦損傷,逐漸痊癒,是大腦的本能(潛意識)
●顯意識控制大腦、利用大腦來控制軀干,顯意識一分為二,就是精神分裂症。 ●大多數動物是「右撇子」,如果是整個「動物界」都普遍有的現象,那麼一定是「進化」來的,而要「進化」來,就必須有一個「相對穩定」的「因素」在「影響」著他們使用「右手」,那麼是什麼「因素」呢?就是「太陽」!右圖的說明文字,將會向您闡述:我們的大部分「活動時間」里,「物體」只有在我們的「右手」方向才能得到較多的「光線」於是根據「動物」之「避開危險」的「本能」,就會選擇「看得清」的一面去「觸碰」它。久而久之,使用「右手」的「頻率」就自然高於使用「左手」,就這樣子「進化」了下來。
●反例的證明:在北極的,需要使用到「前肢」的動物幾乎都是「左撇子」。俄羅斯「北極地區」的一個「部落」里的人幾乎都是「左撇子」。(網上可查到)這是因為,在北極地區的光線照射方向剛好相反是「東南」方的。 為什麼「右撇子」的「語言」、「理性邏輯」等功能是在「左腦」,而「空間」、「音樂」等在「右腦」?而「左撇子」卻幾乎相反?
●因為,我們做事情都是有「邏輯」的,而因為各種事情所要求的「反應速度」不一樣,所以就自然的分成了「仔細思考」,但反應速度「慢」的「理性邏輯」和「不需要思考」反應速度「快」的「感性邏輯」。有些「理性邏輯」會升級為「感性邏輯」從而快速的進行各種「判斷」。他們各成「系統」,比如:我們會想「他打我,是因為他恨我」、「他打我,那麼我就跑」、「我不喜歡他這樣,所以我不理他了」等,這些都是「感性邏輯」。它們已經成為了一個系統的連接。而真正的「理性邏輯」是:「他為什麼恨我,這些原因具體是什麼?」、「為什麼,他打我,我就要跑?」、「為什麼我不喜歡他那樣?」等,需要長時間觀察和思考的邏輯。
●而每個「邏輯點」是要對應一些「腦細胞」的,既然「理性邏輯」與「感性邏輯」各成「系統」,那麼它們所對應的「神經細胞」也必然是各成系統的。於是我們發現了「理性邏輯」的系統相對於「右撇子」是在「左腦」,「感性邏輯」就在「右腦」。
◆那為什麼,「右撇子」的「理性邏輯」系統是在「左腦」又不是在「右腦」呢?
●這是因為「左腦」相對應的是「右手」,而對於「右撇子」來講,「右手」所獲得的「感子」(感覺的最小微粒)就比「左手」要豐富得多了,不信您想想,自己想要「觸摸」一樣東西的時候,是不是伸右手過去的?而「理性分析」、「理性邏輯」是要用到大量「感子」的,所以自然就找到了「感子」較多的「左腦」了。而「左撇子」當然也就剛好「相反」了。 「想像」的「圖像」真的是出現在「大腦」里的嗎?我們的各種「幻想」真的只是「大腦活動」嗎?
●人們一直認為:想像的東西,都是「大腦」在活動,不關「感覺器官」的事,但是如果真的不關它們的事,那麼做夢時,我們的眼睛為什麼要動得那麼快?這不是明顯的浪費「能量」嗎?如果沒有必要的話,我們的身體會去浪費這種「能量」嗎?
1:如果真的不關它們的事,那麼做夢時,我們的眼睛為什麼要動得那麼快?
答:不睡用眼睛,潛意識記憶,夢時照做。
2:這不是明顯的浪費「能量」?
答:夢時左右腦,腦細胞活躍降低,潛意識開始活動,因不懂對和錯含義,是浪費能量。睡眠是補充能量,它邊浪費,一邊補充更多能量=沒浪費還有多(不睡覺時用)。
●當我們解剖各個「知覺器官」和「大腦」的時候,就會發現,「知覺器官」的構造如此的「精密」且「各不相同」,而相比之下,「大腦」的構造就比較「單一」了。然而為什麼這比較單一的大腦可以使我們出現那麼復雜和豐富的「虛擬知覺」呢?
●這一切只有一個解釋:各種「感子」(感覺的最小微粒)產生的地方,並不是在「知覺中心裡」,而是在各類相對應的「知覺器官」上,「腦細胞」「存儲」各種編碼(解識碼」和記憶碼等),但一定要「知覺器官」傳輸感子對上識碼後,用腦細胞解碼,我們才能在腦海產生虛擬的「感覺」。
●總結:所以「想像」和「幻覺」是直接產生在「大腦」內的,不是產生在各種「知覺器官」上;大腦在整個事件中扮演「存儲編碼」和「調動編碼」的角色,但是要「知覺器官」發信號(感子)對上識碼後,用腦細胞解碼,在調用記塊才能產生各種「想像」和「幻覺」。 為什麼人們的「手」斷掉之後會產生「幻肢」現象(觸摸其臉部,就像是在觸摸其斷肢)?但「眼睛」和「耳朵」損壞掉之後並不會出現「幻眼」和「幻耳」現象?
●這個就要使用到上面的「發現」了。也就是說,出現「幻肢」的「原因」就是:人們「回憶」、「想像」事物時要用到那些手部「皮膚觸覺」,而那些「皮膚」卻沒有了,但「幸運」的是那些只是「觸覺」,而「觸覺器官」,也就是「皮膚」,卻是我們最大的「知覺器官」,較容易找到「替代品」。
●而其找到「臉部皮膚」,主要是因為「手部觸覺」相對應的「大腦區域」比較接近於「臉部觸覺」的「大腦區域」,於是很自然的,「幻肢」現象出現在了人們的「臉部」,大腦調用「手」的「觸覺」編碼,
在腦海里產生「幻肢」,再像「臉部」進行投影。
●但「眼睛」和「耳朵」等比較「單一」的「知覺器官」,損害之後,在自己身體上是找不到「替代品」的,是太復雜了怎麼回憶也辦不到、需求和功能不高和大腦存儲的回憶不多或是記憶刷除的原因,那麼當然也就不會出現「幻眼」和「幻耳」的「虛擬神經重新連接」現象了。
●這也就證明了:「想像」和「幻覺」是直接產生在「大腦」內的,而不是產生在各種「知覺器官」上,所以是大腦產生的;否則當那些人想像到自己的手指時,是在大腦里活動,再投影到「臉部皮膚」,其它需要用到的地方再重新回憶和重新虛擬神經連接。 ●我們「躲閃」車輛,真的是我們的大腦會「計算」車輛行駛的「速度」等,而後做出的反應嗎?
●其實這只是一種普通的「神經連接」的現象!是怎麼連接的呢?就是把那些一定距離的「車輛圖像」所對應的神經細胞,直接連接到「躲避」「的運動神經元」也只有這樣才能讓我們「迅速」的產生「躲避」的行為。 ●腦細胞生長的方式主要有兩種:
①「主動生長」方式進行向自身的周邊隨意連接。這點很容易就可以得到驗證,比如人們經常將一些「腦細胞」放在切片上進行觀察,最後觀察到年紀越輕其「腦細胞」生長得就越快。
②「被動生長」的方式向特定的目標進行連接。這個意思就是:當外界的「客觀事物」或「思想活動」將一些不同「感子」同時出現時,這些「感子」所對應的「神經細胞」也同時「活躍」起來,而這些「活躍」起來的「神經細胞」就會通過各種渠道努力的「連接」在一起。
神經細胞的「主動生長」和「被動生長」有什麼區別,為什麼會有這樣的區別?
●「主動生長」的好處是「時間快」;其弊端是:它的「神經連接」比較「亂」,必須進行「整理」,從而使那些「錯誤連接」和「無用連接」都「滅亡」,只留下「正確」的「有用」的「連接」。這也就是為什麼「小孩子」的「主動生長」比較旺盛,但身體的「協調能力」和「認知能力」比較弱,而且在其長大的過程中大部分的「神經連接」都要「滅亡」,這很明顯的,是件好事。
●「被動生長」的好處就是幾乎不會產生沒有用的「神經連接」;但壞處就是「時間較慢」
●所以,總的來說:「主動生長」與「被動生長」優勢互補,使我們的「腦神經」最優化的進行生長,但其弊端就是「成年人」的大腦一旦受傷,恢復的時間要「相當長」。
為什麼「兒童」的腦神經,會比「成人」腦神經更依賴「主動生長」,而隨著年齡的增長,「腦神經」的「主動生長活力」卻持續下降?
●這是因為兒童時期「思考」、「判斷」、「分析」等思維能力並不需要很強,所以就可以更依賴「主動生長」,來迅速的增多腦細胞作為「備用」,但與此同時也有著其弊端:「神經連接錯誤」或「無用連接」太多了,需要修剪。
●但如果過了「兒童」的年齡段,還繼續讓我們的「腦神經」進行很快速的「主動生長」,那麼就會使我們做的各種「神經修剪」工作全部白費,最後又變得和「幼兒」一樣「身體失調」、「語無倫次」等。
●所以為了最優化的進行「導存」(引導存在),就形成了上述的這種「局面」。 那麼「大腦意識」究竟是如何對各種「感覺信息」進行「編碼」的呢?
●最有可能的方式是位置連接編碼,因為各個軀體的感覺器官和大腦神經連接的位置比較固定,所以只要用一些新的細胞連接到那些固定位置,那麼自然就可以引發相關的知覺活動了,
●而這種「位置連接編碼」也應該是一環接一環的,但每接一環,所連接的細胞就會越少,就像是一台機器各種「功能」最終連接到了幾個簡單的「按鈕」上,最後一環應該在「海馬」地區,也因此「海馬區」可以那麼小。

10. 人的記憶是怎麼進行儲存的你有哪些了解嗎

人的記憶是怎麼進行儲存的?你有哪些了解嗎?如果你被一根針扎了一下,你立即就會感到痛,這就是神經的興奮性,與神經生物電傳導作用,而傳導到大腦神經中樞,並繼續刺激大腦神經存貯系統,使大腦神經系統的神經分子序列,排列組合成為一個新的電量關系,而保留下來,這就是記憶。人類的大腦長期的勞動與生活,尤其是人類製造工具的運用,使人類大腦發育的更加完善,超出了所有的動物,這個進化的結果通過一代一代的遺傳,優化了人類的模樣,優化了大腦神經系統。