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透过万象看本质~&~认真你就输
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婴儿感觉到的触觉,与你我大不同 对于刚刚离开妈妈温暖子宫的小婴儿来说,外面的世界广大而又陌生,还有不少新知识等待他们去学习。与成年人相比,新生儿感知世界的方式也有许多不同。发表在《当代生物学》(Current Biology)期刊的一篇论文就发现,在判断皮肤感受到的触觉刺激来自何方这个方面,小婴儿就与大人有着截然不同的表现[1]。较大的孩子和和成年人的触觉定位会受到“外部坐标”的影响,而在四个月大的婴儿身上,这种和外界的联系还未建立,他们只会从自身的“内在坐标”来进行感知。 你的触觉定位系统,其实很容易受骗 如果有人有人碰了一下你的手、拍了一下你的肩膀,你肯定可以毫不犹豫地说出感知到触觉刺激的位置。但事实上,看似牢靠的触觉定位系统也很容易被“欺骗”。 “第三只手”就是一个经典的触觉“受骗”的现象。在卡罗林斯卡医学院的一项研究中,研究者们将一只橡胶手放在被试的手臂旁边,并用两只小刷子分别触碰被试右手和假肢的对应部位。结果显示,这样一个简单的动作就足以迷惑被试,让他们以为假手也是自己身体的一部分。当研究者突然用刀或锤子砸向橡胶手时,被试也会像自己的手受到攻击一样做出反应。一个简单的动作,就可以迷惑人的触觉系统 也有研究发现,当成年人交叉双手时,对触觉位置辨别的表现会大打折扣。如果把食指和中指交叉起来,也会让触觉定位产生混乱。 这些现象其实都与人体内两套触觉定位系统的冲突有关。成年人的大脑若想确定一个触觉刺激的空间位置,可以参考的坐标系一共有两套。其中一套是我们自己的身体,其运作原理非常简单:左手感受到的刺激多半来自左边,右手则相反。另外一套坐标系则是外界空间方位,需要结合视觉、听觉和嗅觉等多种感觉信息才能正确把握,譬如,当你看到有人从左边碰你一下时,自然知道自己感受到的触觉刺激是来自左边。 在交叉肢体或者引入“第三只手”时,大脑会接收到来自内外两套坐标系相互矛盾的信息:明明是左手有感觉,但刺激却来自右侧。这时候,你就会发现触觉定位系统变得迟钝,一不小心还会给出错误的答案。 小婴儿不会犯同样的错误 那么,婴儿是不是也会有同样的反应呢?为了弄清楚这一点,来自伦敦大学的研究者们找到了一群年龄分别为4个月和6个月的小被试,检验了他们在不同躯体状态下对触觉刺激位置的判断能力。宝宝们胳膊太短,研究者便在他们的脚上粘好遥控振动装置,同时手动帮忙保持双腿交叉或不交叉的状态。振动刺激出现后,婴儿哪一边的腿先动,就说明他们认为刺激来自哪一边。实验中的婴儿被试。图片来自:Jannath Begum Ali 研究结果表明,出生后6个月的婴儿和成年人的表现相似,在双腿交叉时,他们对脚上触觉刺激的定位受到了影响,判断位置的正确率也随之下降到了50%左右。但是,出生只有4个月的小宝宝就不一样了,他们在双腿交叉时对触觉位置的感知和不交叉时并没有什么差别,反应的准确率保持在70%左右,他们整体的反应速度也比6个月大的婴儿要快得多。 这样看来,在4个月大的时候,婴儿们还没有建立起触觉与外界坐标之间的联系,他们只会以身体的“内部坐标”作为依据来感知触觉刺激的方位。由此还可以推测,人类利用多种感觉信息确定外部空间位置的能力很有可能是在出生后4个月到6个月之间建立起来的。在那之后,我们的大脑在内在和外在坐标相互矛盾时就会变得困惑不已了。 这种“交叉错觉”的现象听上去是感官准确性的退步,但事实上,这反而是件好事:它证明我们的大脑学会了如何将身体感受到的触觉信息与外界空间建立联系。而在这一联系建立起来之前,婴儿所感受的世界或许是我们成年人难以想象的另一种面貌,也是一个值得深入探索的有趣课题
数据类型的意义 1. 字节型。可容纳 0 到 255 之间的数值。 2. 短整数型。可容纳 -32,768 到 32,767 之间的数值,尺寸为 2 个字节。 3. 整数型。可容纳 -2,147,483,648 到 2,147,483,647 之间的数值,尺寸为 4 个字节。 4. 长整数型。可容纳 -9,223,372,036,854,775,808 到 9,223,372,036,854,775,807 之间的数值,尺寸为 8 个字节。 5. 小数型。可容纳 3.4E +/- 38 (7位小数) 之间的数值,尺寸为 4 个字节。 6. 双精度小数型。可容纳 1.7E +/- 308 (15位小数) 之间的数值,尺寸为 8 个字节。 7. 逻辑型。值只可能为“真”或“假”,尺寸为 4 个字节。“真”和“假”为系统预定义常量,其对应的英文常量名称为“true”和“false”。 8. 日期时间型。用作记录日期及时间,尺寸为 8 个字节。 9. 文本型。用作记录一段文本,文本由以字节 0 结束的一系列字符组成。 10.字节集。用作记录一段字节型数据。字节集与字节数组之间可以互相转换,在程序中允许使用字节数组的地方也可以使用字节集,或者相反。字节数组的使用方法,譬如用中括号对(“[]”)加索引数值引用字节成员,使用数组型数值数据进行赋值等等,都可以被字节集所使用。两者之间唯一的不同是字节集可以变长,因此可把字节集看作可变长的字节数组。 11.子程序指针。用作指向一个子程序,尺寸为 4 个字节。
字为何变陌生了 简言之,是因为神经活动的疲倦或者神经的饱和反应。   现在,我们来做一个游戏:在这篇文章中随便找一个字,盯着这个字看30秒……   有什么发现吗?是不是像我一样觉得你盯着看的那个字变得很奇怪,好像有点不认识了,熟悉的字怎么感觉那么陌生呢?   是的,字没有什么变化,也不是写错了。事实是,不管什么字,通常你盯着看上二三十秒钟,就会觉得这个字变陌生了。研究者还发现,左右结构的字更容易变陌生,例如“日”、“月”平均要过51秒钟变陌生,而像“明”、“认”等字,则只需要平均26秒左右就变陌生 了。   不仅仅是中国的方块字会让人产生这种奇怪的感觉,使用字母的外国人也发现他们有相同的问题。美国心理学杂志上曾有篇文章描述这一现象:“如果对一个单词注视得太久,它就变得奇怪而陌生。这个单词看起来像是属于别的语言,有的时候这个单词变成仅仅是字母的堆积,甚至会变成纸上一堆毫无意义的符号。”后来人们又发现,也不仅仅是文字会让人产生奇怪的陌生感,一幅熟人的照片、一个熟悉的地点,看久了之后都有可能会突然觉得陌生起来。    我们的神经系统有一个特点:如果短时间发生多次重复的刺激,就会引起神经活动的抑制。形象点说,神经活动也是会“疲倦”的。   当我们盯着一个字看时,我们的大脑就得不断拿着这个字的模样去寻找它的意义,找的次数越多,我们的神经系统就会越疲倦,平常一看到这个字就认识的熟悉感觉消失了,所以觉得这个字变得奇怪了。于是,我们大脑里辨认这个字所涉及的神经活动也会暂时被抑制,这时我们就会认不出这个字了。这种现象被称为神经的“饱和反应”。   我们不但在图像识别上可以产生饱和,我们的听觉、味觉、嗅觉等等,都会产生饱和。不管什么样的感觉刺激,只要时间一长,重复多了,带给我们的感觉就变了。如果你一直听到一个嗡嗡的噪音,虽然开始会很受打扰,但过一会儿,不特别注意的话就仿佛声音不存在了一样,因为你对这个噪音的感觉已经疲倦了,你的神经系统抑制了对它的感觉。   这种饱和反应对我们其实是有好处的。我们的神经系统如果总是一直关注某个信息,就无法接收新的信息,因此,我们对旧信息的反应必须消减下去,或者产生变化,才能保证新的信息能够引起正确的反应。   人类的大脑是个相当精巧的机器,在高效运转的同时也会产生错觉。这种对错觉的研究, 不仅解答了人们的谜团,也是探索人类大脑的一把钥匙。
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