Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Росс Э.У. -> "Конструкция мозга. Происхождение адаптивного поведения" -> 95

Конструкция мозга. Происхождение адаптивного поведения - Росс Э.У.

Росс Э.У. Конструкция мозга. Происхождение адаптивного поведения — М.: Иностранная литература, 1962. — 397 c.
Скачать (прямая ссылка): konstrukciyamozga1962.djvu
Предыдущая << 1 .. 89 90 91 92 93 94 < 95 > 96 97 98 99 100 101 .. 120 >> Следующая

В мультистабильной системе с увеличением сходства между раздражителями, использованными в новой и в прежней адаптации, усиливается тенденция новой адаптации разрушать старую; ибо, согласно нашему представлению о дисперсии, чем более сходны два раздражителя, тем больше вероятность того, что дисперсия приведет к активации общих переменных и общих ступенчатых механизмов. В психологических экспериментах неоднократно устанавливали, что большее сходство нового заучиваемого материала со старым приводит к более выраженной «интерференции». Например, Робинсон просил испытуемых заучивать четырехзначные
числа, потом выполнять второе задание, а затем вспоминать заученные ранее числа; он нашел, что наибольшая интерференция наблюдается в том случае, когда вторая задача состоит в заучивании новых четырехзначных чисел. Точно так же Скэггс установил, что испытуемого, которого просили запомнить расстановку пяти фигур на шахматной доске, память подводила особенно сильно в том случае, если он заучивал после этого другие расстановки такого рода. Таким образом, тенденция муль-тисгабильной системы к дезорганизации под влиянием новых реакций совпадает с такой же тенденцией в нервной системе.
16.15. Нужно отметить, что требования, согласно которым модель мозга должна обнаруживать ретроградное торможение и в то же время иметь способность к накоплению адаптаций, противоположны друг другу: ретроградное торможение означает, что последующие адаптации должны вести к разрушению предшествовавших, а способность накоплять адаптации требует, чтобы более поздние из них не приводили к разрушению более ранних. Гомеостат обнаруживал ретроградное торможение в максимальной степени (§ 10.5), так как любая последующая адаптация уничтожала предыдущую полностью. Комплекс итеративных систем с каким-либо эффективным стрелочным механизмом обладает максимальной способностью к накоплению адаптаций. Мультистабильная система какого-то промежуточного типа обладает в той или иной степени обеими этими особенностями и тем самым сходна с живым организмом.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
17.1. Исследуя явление адаптации, мы пришли к понятию ультрастабильной системы, а затем (см. § 11.2) встретились с некоторыми трудностями, касающимися времени,необходимого для адаптации такой системы. Эти трудности были в значительной части устранены, когда мы ввели представление о мультистабильной системе. (Это не значит, что проблема адаптации исчерпана, так как она включает бесчисленные частные случаи, заслуживающие особого исследования.) В этой и следующей главе мы рассмотрим ряд других возражений, выдвигаемых против нашего тезиса, согласно которому мозг представляет собой в основном мультистабильную систему. При этом мы столкнемся с некоторыми новыми сторонами проблемы, заслуживающими внимания.
Связи между частями мозга
17.2. Если мы отныне будем считать, что формулировка, данная в § 16.6, и приведенная на фиг. 62 схема (мультистабильной системы) решают, по крайней мере в основных чертах, задачу, поставленную в гл. 1, то возникает вопрос, почему на этой схеме, в нижней ее части (соответствующей организму), не показано никаких связей между подсистемами. Разве это отсутствие связей не искажает действительность? Подумать только — мозг,части которого никак не связаны между собой!
17.3. Мы должны раз и навсегда отбросить мысль, проводимую чуть ли не во всех книгах о головном мозге, написанных за последние сто лет, — мысль о том, что чем больще связей внутри грловного мозга, тем лучще
Достаточно будет напомнить три линии рассуждений уже показавшие нам, что некоторые функции могут успешно осуществляться лишь тогда, когда члены определенных пар переменных не имеют возможности влиять друг на друга или это влияние ограниченно.
1) В §8.15 мы видели, что в том случае, когда организм адаптируется путем дискретных проб, изменение значений ступенчатых функций под влиянием существенных переменных должно происходить со скоростью, значительно меньшей, чем скорость изменения главных переменных. Слишком быстрое изменение ступенчатых функций означало бы, что данные об адаптивности (или неадаптивности) некоторой комбинации их значений не успеют во время пробной реакции дойти через мозг и среду до существенных переменных, которые, таким образом, должны будут действовать еще до прибытия необходимой информации. Если для испытания пробной реакции требуется 10 сек, то изменения ступенчатых функций должны, очевидно, происходить не чаще, чем примерно с 11-секундными интервалами. И если необходимо 10 лет, чтобы должным образом оценить результаты глубокой реорганизации какой-либо гражданской службы, то такие реорганизации не следует проводить чаще, чем с 11-летними промежутками. Таким образом, связи, идущие от существенных переменных к ступенчатым функциям, могут становиться вредными, если они чрезмерно развиты.
2) В гл. 10 мы исследовали, как организм мог бы извлекать пользу из повторяющейся ситуации, т. е., адаптировавшись сначала к А, а затем к В, мог бы при вторичном появлении А сразу вести себя соответствующим образом. В § 10.8 было показано, что вовремя адаптации к В ступенчатые механизмы, участвующие в адаптации к А, не должны подвергаться влиянию изменений, происходящих с существенными переменными. Связи, допускающие такое влияние, приносили бы вред.
Предыдущая << 1 .. 89 90 91 92 93 94 < 95 > 96 97 98 99 100 101 .. 120 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed