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脑子是怎么存储信息

发布时间: 2022-07-08 11:25:34

❶ 大脑是怎样存储信息的

在整理分类能力方面,大脑几乎是无与伦比的,它能够归类和存储所吸收的所有主要数据。

例如,要学会确认和辨别狗,你的大脑就设置了有关狗的存储档案。你要学会辨认的每一个其他种类的狗,也以相似的模式系统得到存储。对鸟、马、汽车、笑话或者任何其他内容,亦是如此。现在许多科学家认为,我们将许多相互关联的内容,像树上的树枝那样存储在记忆中。

但是,大脑比这要复杂得多。如果我们要你举出你所知道的苹果种类,你会按照你的“苹果”记忆树马上说出:红苹果、黄苹果、青苹果等等。我们要你列出你知道的所有水果,你会将苹果连同桔子、梨子、葡萄一起存储在你的“水果”记忆树上。

如果我们要你举出圆形物的名称,你会依照你的“圆形物”记忆树将桔子包括在内。因此,你的大脑将信息分类到许多不同的类别中——就像图书馆相互参照的书籍或书后索引。

然而,大脑效率更高。它通过充分利用联系来存储这样的信息。每个人的大脑有一个联系皮层,它按照不同的记忆库将相似的信息连接起来。

以演讲作简单的实验。大多数人将演讲列为他们最大的恐惧之一。让任何人马上在公众场合作即席演讲,他的第一反应肯定是一言不发。肾上腺素迅速掠过脑细胞,大脑下调进了原始模式,恐惧关闭了他的记忆库。他太恐惧了!但是,让另外一个人开始讲述随便什么笑话,群体中的每个人几乎马上会开始记起一个相关的幽默故事。又如,在聚会上人们围着钢琴,当一个人开始唱歌时,其他每个人几乎马上会记起这首歌。

这仿佛就像我们每个人有存储信息的巨大能力——并且能在触发正确的联想时记起这些信息。事实上,这确实如此。外科医生在手术中将电极接到大脑相应部位,会惊奇地发现,病人在苏醒后会完整地回忆起特定的事件,甚至回溯到他们的童年。当然,这种情况通常在催眠状态下发生。催眠师“解开了我们的思想之结”,并帮助我们回忆起存储了多年的信息。

学习以分类和信息,这也许是通向开发你大脑潜力的第一步。

通过将记忆内容与给人印象深刻的画面联系起来并使用你的大脑一个或更多的能力,是提高你的记忆能力的首要方法之一。

❷ 计算机是如何储存信息的

计算机通过存储系统来完成信息的保存和提取。

存储系统是指计算机中由存放程序和数据的各种存储设备、控制部件及管理信息调度的设备(硬件)和算法(软件)所组成的系统。计算机的主存储器不能同时满足存取速度快、存储容量大和成本低的要求,在计算机中必须有速度由慢到快、容量由大到小的多级层次存储器,以最优的控制调度算法和合理的成本,构成具有性能可接受的存储系统。

在计算机系统中存储层次可分为高速缓冲存储器、主存储器、辅助存储器三级。高速缓冲存储器用来改善主存储器与中央处理器的速度匹配问题。辅助存储器用于扩大存储空间。

信息存取过程中,存储系统必须完成逻辑地址空间和物理地址空间之间的变换,并且合理地管理存储系统资源。逻辑地址是指程序员编制的程序地址,由它构成逻辑地址空间。程序主存储器中的实际地址称为物理地址,由它构成物理地址空间。存储映像基本上分为两种情况:一种是逻辑地址空间小于物理地址空间,映像要求可以访问所有的物理存储器;另一种是逻辑地址空间大于物理地址空间,映像要确定每个逻辑地址实际所对应的物理地址。

最后补充下“静态内存”和“动态内存“的区别:

1.静态内存是指在程序开始运行时由编译器分配的内存,它的分配是在程序开始编译时完成的,不占用CPU资源。程序中的各种变量,在编译时系统已经为其分配了所需的内存空间,当该变量在作用域内使用完毕时,系统会自动释放所占用的内存空间。变量的分配与释放,都无须程序员自行考虑。如:基本类型,数组。

2.动态内存:用户无法确定空间大小,或者空间太大,栈上无法分配时,会采用动态内存分配。

3.二者区别:

a) 静态内存分配在编译时完成,不占用CPU资源; 动态内存分配在运行时,分配与释放都占用CPU资源。

b) 静态内存在栈(stack)上分配; 动态内存在堆(heap)上分配。

c) 动态内存分配需要指针和引用类型支持,静态不需要。

d) 静态内存分配是按计划分配,由编译器负责; 动态内存分配是按需分配,由程序员负责。

❸ 大脑怎样储存信息

人类大约有几百亿个脑细胞,每个脑细胞大约有几百条脑神经,每条神经上大约有几百个突触,每个突触有几百到几千个蛋白质,一个脑细胞的作用大约相当于一台大型计算机,一个突触的作用大约相当于计算机的一块芯片。可以很简单地推算出来,人的大脑相当于上千亿块或上万亿块芯片。
而脑细胞、脑神经、突触、蛋白质以及组成蛋白质的氨基酸都有很多种,运动起来远比电路复杂得多了。所以人类搞清人脑功能的时间还要推后。
人的大脑是人体中最微妙的智能器官。它重约1.3千克,体积只有1.4立方米,大约由100多亿个神经细胞所组成。每个神经细胞的周围,有1000~10000个突触伸展出去,和相邻的神经细胞的突触相交联。这些突触像电路一样,都具有一个能通过或停止“电子流动”的“闸门”,因此,大脑能够储存10万亿位的信息量。
人脑的思维形式有两种:一种是形式化思维,是人脑演绎能力的表现,具有逻辑的循序的特点:一种是模糊性的思维,是人脑归纳能力的表现,可同时进行综合的整体的思考。尽管在人的一生中,每小时约有1000个神经细胞发生障碍,一年内有近900万个神经丧失功能,然而,即使如此,大脑仍能正常地工作,其主要原因,就是大脑有足够的“后备力量”。一些神经细胞发生故障,另一些“备用”的神经细胞马上顶替上来。

❹ 人的大脑是怎样存储信息的

记忆到底是怎么储存的之今都是一个争议很到的问题.
经典理论认为,大脑象仓库一样储存记忆.记忆片段想货物一样储存在大脑里.这被称为"仓库模型".经典的记忆定义可以表达为:
Human memory is a system for storing and retrieving information, information that is , of course, acquried through our senses"(Baddeley,1997)
(译)人类的记忆是一个储存和获取有感官收集的信息的系统(巴德尼,1997)
根据这种理论,记忆有可能是被分成碎块,储存在神经原里(但不会是RNA).很多传统的AI技术就是基于这个理论,如各种状态搜索法.
但是现在很多现代的科学家提出,记忆的新理论.他们认为记忆是动态的,不是静态的储存在大脑里:
Memory is best viewed as a set of skills serving perception and action (MacLeod, 1997)
(译)记忆最好看成联系感知和行为之间的技能(麦克雷奥德,1997).
根据这种理论,记忆不是什么东西储存在神经原细胞体类,而是有神经原细胞触角的状态来表述的.当我们的感知(看到的,摸到的)变为电信号后,这些触角将信号分配到一级又一级知道最后到肌肉,触发行为.
现代理论认为记忆是这些动态变化的触角所代表的关系.这种关系把我们的行为和感官联系起来,我们才会"处境伤情",记忆也就由此而生.
触角的变化是和通过的触角直接相关的.如果一个触角长时间没有相关电信号触发,触角就会"萎缩",相关的记忆就会削弱.如果触角收到长时间刺激,或者一个很猛的突然刺激,触角就变的很强壮,记忆就很深刻.
触角功能的分配有很强的随即性,所以很难想象触角的状态可以深化到RNA中遗传下去.所以记忆遗传目前还很难的证明,除非我们证明人的大脑中在同一位置有同一个神经原的同一个触角记忆同一中信息.如果这样的话,记忆遗传(记忆保存到RNA中)就有可能了。

❺ 人的记忆是以怎样的方式储存在大脑里的

大脑的容量 吉尼斯世界纪录中记纸牌记得最多的是一名英国人,他只需看一眼就能记住54副洗过的扑克牌(共计2808张牌!)。 上世纪二十年代,亚历山大.艾特肯 (Alexander Aitken) 能记住圆周率 小数点后1,000位数字,但这一纪录在1981年被一位印度记忆大师打破,他能记住小数点后31,811位数字;这一纪录后来又被一位日本记忆大师打破,他能记住小数点后42,905位数字! 您也许无法仿效这样惊人的技艺,但您可以用与这些记忆大师们一样的方法来改进和提升您的智力与记忆力。您有多聪明或曾受过多高的教育都没有关系,有很多窍门和技巧可帮助您最大限度地利用您的脑细胞 大脑 中枢神经系统的最高级部分,也是脑的主要部分。分为左右两个大脑半球,二者由神经纤维构成的胼胝体相连。被覆在大脑半球表面的灰质叫大脑皮层。其中含有许多锥体形神经细胞和其它各型的神经细胞及神经纤维。皮质的深面是髓质,髓质内含有神经纤维束与核团。在髓质中,大脑内的室腔是侧脑室,内含透明的脑脊液。埋在髓质中的灰质核团是基底神经节。大脑半球的表面有许多深浅不同的沟裂(凸处为回)。其中主要的有中央沟、大脑外侧裂、顶枕裂。人的大脑半球高度发展。成人的大脑皮质表面积约为1/4平方米,约含有140亿个神经元胞体,它们之间有广泛复杂的联系,是高级神经活动的中枢。大脑皮层通过髓质的内囊与下级中枢相联系。脑的外部包有结缔组织的被膜、脑脊液充满于脑的腔、室、管内,有保护和营养作用。脑的血液供应从椎动脉和颈内动脉获得。 人的大脑有100多亿个神经细胞,每天能记录生活中大约8600万条信息。据估计,人的一生能凭记忆储存100万亿条信息。 如能把大脑的活动转换成电能, 相当于一只20瓦灯泡的功率。 根据神经学家的部分测量,人脑的神经细胞回路比今天全世界的电话网络还要复杂1400多倍。 每一秒钟,人的大脑中进行着10万种不同的化学反应。 人体5种感觉器官不断接受的信息中,仅有1%的信息经过大脑处理,其余99%均被筛去。 大脑神经细胞间最快的神经冲动传导速度为400多公里/小时 人脑细胞有140——160亿条,被开发利用的仅占1/10。人脑子里储存的各种信息,可相当于美国国会图书馆的50倍,即5亿本书的知识。 大脑的四周包着一层含有静脉和动脉的薄膜,这层薄膜里充满了感觉神经。但是大脑本身却没有感觉,即使将脑子一切为二,人也不会感到疼痛。 人的大脑平均为人体总体重的2%,但它需要使用全身所用氧气的25%,相比之下肾脏只需12%,心脏只需7%。神经信号在神经或肌肉纤维中的传递速度可以高达每小时200英里。 人体内有45英里的神经。 人的大脑细胞数超过全世界人口总数2倍多,每天可处理8600万条信息,其记忆贮存的信息超过任何一台电子计算机。

❻ 大脑是怎么记录信息的

大脑的归档系统
到出生时为止,大脑就已经形成了40多个不同的功能区,用来控制看、听、说和肌肉运动。

大脑通过功能区处理所接收的感官数据。这一过程是在感官数据——所有我们所看到的、听到的、感觉到的、闻到的和尝到的——通过五种官能的引入而完成的。这五种官能是大脑获得外界信息的唯一渠道。大脑通过使用传输机制来增强获取信息的能力,包括从简单、自发的反射到深入的思考、探索。

当观察者身边的某件事情使他感到惊讶时,例如这件事是他以前从来都没有见过的,或是发生的这件事情不太容易解释清楚,那么他就会抬起眉毛、睁大眼睛。无论谁在惊讶的时候都会做出这种简单的、自发的面部动作。抬起眉毛是大脑“打开窗户”以便让更多光线进入眼中并扩大视野的方式。睁大眼睛可以让更多的视觉信息进入大脑。

当有某些东西吸引大脑注意力的时候,大脑也许会命令胳膊和手上的肌肉伸出去抓住这件东西,转动它,感觉它,并以其它方式测试它。这些有思想性的、经过思考的探索性行为将被大脑的映射系统接收并处理。

当知觉感官数据进入大脑时,这些数据将根据区域记录的数据的一般类型分解并发送到各功能区域中去。例如,对世界的非语言、感官的感知就可以被分到许多不同的地方去:形状被储存在一个地方,颜色在另一个地方;运动、次序和感情状态也都被分别储存起来。

记录下大脑与事件之间相互作用的神经系统过程,是由一系列对微观感觉输入和与之几乎同时发生的微观物理行为输出组成的。这些输入、输出发生于大脑不同功能区域,它们都是由另外的更小的部分组成。例如视觉输入,就被分隔在接近脑后的视觉映射区域之内而自成许多小系统,专门反映颜色、形状和运动。这些子系统也可以再细分。神经生物学家发现,在分子状态下,一组脑细胞辨识垂直相交线,另一组则辨识呈一点钟角度的线,还有一组辨识呈两点种角度的线,依次类推。

作为一个数据储存系统,大脑接收了无数的映像,将它们分解成不同的部分,并将这些部分分别储存在专门的脑细胞中。这种策略的好处是一个细胞可以多次用于确认一个类似的元素,例如,无论这个元素是出现在是水平放置还是垂直放置的物体中,它都可以被确认出来。这个脑细胞能够认出不同物体中的垂直线,例如,它可以在一个建筑物、一本书或一支铅笔中。每一个脑细胞都有能力储存许多记忆的片段。这些关于自然界的记忆或特征就会被分解成许多最基本的部分,如光线的光子,气味的分子和声波的振动等存储起来——当一个特别的连接网络被即或时,这些记忆即被唤醒。

在存储非语言的信息时,语言的各部分也被存入大脑的不同部分。听力、说话的能力、阅读能力和写作能力会被分别储存。自然界各事物的名称,例如植物和动物的名字,被记录在大脑的一个部分;物体、机器和其它人类制造的东西的名称记录在另一部分。名词与动词分开存放,音素与单词分开存放。

当大脑将感官信息提取出来的时候,在储存区域中的细胞之间还是会建立联系。这种联系将不同的储存区域组织起来,并作为系统和子系统被击活:例如物体区域,包括它的个体的特征;事件区域,包括时间和空间运动的次序;学习者的行为区域,就是对一事物做了什么、并产生什么结果。一个被击活的系统就是一种概念、原理或其他想法的架构。

从神经生物学家的研究中我们可以了解到,有证据表明在大脑的任何区域都没有储存图片。大脑不是一种象照相机一样的装置,不能储存所有看到的图像细节。这里没有图像记忆。大脑也不是一种录音机,不能记录并回放我们所听到的东西。在大脑中只有连接模式,它们数量众多并且是可以变化的。当已建立的连接被触发时,它们就会将各部分按照一定模式重新组合形成记忆(一个概念、事件等)。重组的质量高低由先前信息输入的质量水平所决定。

❼ 人脑如何储存信息

大脑神经细胞中的生物分子或大分子或是对应的离子的亚结构(如氨基酸、肽和碱基)是可以部分带电、带磁效应的,客观世界的画面和声光信号可以被人的感官转化为电脉冲,电脉冲又可以将大脑神经细胞中的氨基酸、肽和碱基等磁化,磁化的能量就可以是一种声光信息的存在或表现形式了。就如录音机的磁带和电脑磁盘中的磁化信息一样。

❽ 人所记忆的一些事情,一些信息是以什么形式,怎样储存在大脑中的

记忆是人脑对过去经验的反映,诸如过去感知过的事物、思考过的问题、体验过的情绪与情感、做过的动作等,都可能保存于头脑中。它包括识记、保持、再认与重现四个过程。从记忆保持的时间角度来看可分为:瞬时记忆、短时记忆、长时记忆。从主体的参与角度来看可分为无意记忆和有意记忆。 《辞海》中“记忆”的定义是;“人脑对经验过的事物的识记、保持、再现或再认。识记即识别和记住事物特点及联系,它的生理基础为大脑皮层形成了相应的暂时神经联系;保持即暂时联系以痕迹的形式留存于脑中;再现或再认则为暂时联系的再活跃。通过识记和保持可积累知识经验。通过再现或再认可恢复过去的知识经验。从现代的信息论和控制论的观点来看,记忆就是人们把在生活和学习中获得的大量信息进行编码加工,输入并储存于大脑里面,在必要的时候再把有关的储存信息提取出来,应用于实践活动的过程。把两者结合起来,可以将记忆的含义表述得更确切一些。所谓记忆,就是人们对经验的识记、保持和应用过程,是对信息的选择、编码、储存和提取过程。 例如李白的【关山月】 “明月出天山,苍茫云海间。 长风几万里,吹度玉门关。 汉下白登道,胡窥青海湾。由来征战地,不见有人还。 戍客望边色,思归多苦颜。高楼当此夜,叹息未应闲。 ”虽然历经数十年,仍有人能背诵不忘。再如:您相遇几十年前儿时的朋友,却立刻能认出他并叫出他的姓名,尽管您好像早已把他忘得无影无踪了。还有,您过去学过的成语、外语单词、看过的电视、听过的歌曲,一旦在一定场所,你就会很快地在脑海中重现……。这些都是人的记忆的具体体现。 人的记忆能力,实质上就是向大脑储存信息,以及进行反馈的能力。人的大脑主要有神经细胞构成,每个神经细胞的边缘又都有若干向外突出的部分,被称作树突和轴突。在轴突的末端有个膨大的突起,叫做突触小体。每个神经元的突触小体跟另一个神经元的树突或轴突接触。这种结构叫做“突触”。神经元通过“突触”跟其他神经元发生联系,并且接受许许多多其它的神经元的信息。神经元传递和接受信息的功能,正是大脑具有记忆的生理基础。每个神经元上有多少个突触呢?有人估计,在人们大脑皮层每个神经元上平均有三万个突触。那么,人脑有多少神经元呢?大约有140亿个。这140亿个神经细胞之间的突触联系的,用天文数字也难以表达。这样的结构特点,就使大脑成为一个庞大的信息储存库。一个人脑的网络系统远比当今英特网还复杂。科学家认为,一个人大脑储存信息的容量,相当于十亿册书的内容,一个人的大脑即使每一秒钟输入十个信息,这样持续一辈子,也还有余地容纳别的信息。这说明:我们大脑的记忆容量是无限的,有很大的记忆能力。 正是依靠这些思维、记忆能力,人类才得以学习、积累和应用各种知识、经验,才能不断地推动历史的发展和社会的进步

❾ 大脑储存信息的原理

人类大约有几百亿个脑细胞,每个脑细胞大约有几百条脑神经,每条神经上大约有几百个突触,每个突触有几百到几千个蛋白质,一个脑细胞的作用大约相当于一台大型计算机,一个突触的作用大约相当于计算机的一块芯片。可以很简单地推算出来,人的大脑相当于上千亿块或上万亿块芯片。

而脑细胞、脑神经、突触、蛋白质以及组成蛋白质的氨基酸都有很多种,运动起来远比电路复杂得多了。所以人类搞清人脑功能的时间还要推后。

人的大脑是人体中最微妙的智能器官。它重约1.3千克,体积只有1.4立方米,大约由100多亿个神经细胞所组成。每个神经细胞的周围,有1000~10000个突触伸展出去,和相邻的神经细胞的突触相交联。这些突触像电路一样,都具有一个能通过或停止“电子流动”的“闸门”,因此,大脑能够储存10万亿位的信息量。

人脑的思维形式有两种:一种是形式化思维,是人脑演绎能力的表现,具有逻辑的循序的特点:一种是模糊性的思维,是人脑归纳能力的表现,可同时进行综合的整体的思考。尽管在人的一生中,每小时约有1000个神经细胞发生障碍,一年内有近900万个神经丧失功能,然而,即使如此,大脑仍能正常地工作,其主要原因,就是大脑有足够的“后备力量”。一些神经细胞发生故障,另一些“备用”的神经细胞马上顶替上来。