大腦記憶是怎麼儲存的,人的記憶是以怎樣的方式儲存在大腦裡的?

時間 2022-08-24 11:07:06

1樓:雷雨丶過後

日本東京大學教授日前通過承載人的記憶和感情的腦內神經細胞,發現運送傳遞情報、起搬運車和駕駛員作用的蛋白質,從而了解人類記憶原理,人類為何會遺忘也有望找到答案。

神經細胞從細胞中心部伸出乙隻被稱為軸索的細長的胳膊,向下乙個神經細胞傳遞情報,獲取情報的部分被稱為樹狀突起。研究小組發現,運送傳遞情報的蛋白質 g rip1向樹狀突起進發,另一種起同樣作用的蛋白質 j sap1向軸索方向前進。這兩種蛋白質起著搬運車和駕駛員的作用,把貨物運到各自的目的地。

人的記憶是以怎樣的方式儲存在大腦裡的?

2樓:功吉

從這個問題使我感到有這樣乙個例項值得我們注意,那就是計算機的儲存。現代計算機大多是建立在馮.諾依曼體系結構下,該結構的核心思想是「二進位制程式儲存計算器」。

計算機之所以被稱為電腦而模擬於人腦,其重要原因之一就是它也能象人腦一樣儲存資訊。 我們注意到,在計算機中,我們儲存檔案或儲存其他資訊,只要我們做了相關的儲存操作即可。通常這些資訊被儲存在某個物理介質上,如硬碟。

一般使用者大多知道這一點,值得注意的是,我們似乎只需要知道這一點就行了,即知道資訊已經被儲存,至於怎麼具體儲存的,我們可以不知道。這種本來存在但使用者可以不必知道而仍能使用計算機的情況,在計科學中稱之為透明性。 人腦的記憶(儲存),似乎也具有這種透明性的特點,即我們都只需要知道,我們是否記住了乙個東西,至於這個被記住的東西是怎麼樣被儲存的,我們可以不必知道。

但人腦的儲存與電腦的儲存相比顯然有一些天然的優點。眾所周知,電腦在檢索它的資訊時,採用的是一些依舊很笨的方法,比如它就是乙個個的找(比較),相符就提出,不符就繼續查詢下乙個,直到找完。稍微智慧型一點的就是採用建立在排序儲存結構上的折半查詢或者是正則查詢等諸如此類的方法。

不管哪種方法,這些方法計算機工程人員都很清楚是怎樣做的並且知道怎樣儲存,此外,它們都要花一定的時間。 但是人腦提取記憶似乎更直接,如果我們記住了乙個東西,在我們需要時,我們幾乎可以在一剎那間提取,資訊的獲得似乎是很直接的,更有點象計科學中的hash直接儲存。但是在計算機中要做hash儲存必須要求問題有很強的特殊性。

而人腦對所有問題似乎都能這樣做。 顯然,人腦對資訊的儲存肯定是有一種結構的,正是這種結構和附著在這種結構上的某種機能使得人腦的記憶和提取遠遠優於現今的計算機。 如果我們真能知道,電腦科學應該會有乙個里程碑式的進步。

如果我們真能知道,也許人人都能夠做到過目不忘。 如果我們真能知道,每個人的童年,都不會再為考試而苦惱了。

大腦是如何記憶的

3樓:大腦時代

1.左右大腦的功能分割槽 人的大腦由左腦和右腦組成,通過由大約2億束神經纖維組成的胼胝體進行頻繁的資訊交換。人腦左右半球各自獨立的意識活動-----左腦負責語言和邏輯思維,而右腦則做一些難以轉換成文字資訊的工作...

2.大腦的記憶規律 知道了左右腦的功能分工後,我們還要進一步了解大腦是如何記憶和儲存資訊的。在記憶力的研究中,最有名的是德國心理學家艾賓浩斯所做的對長時間記憶和遺忘規律的研究。

為了避免心血的知識與記憶中原有的...

4樓:匿名使用者

大腦能記憶的物質基礎是神經元,人的大腦中約有1000億個。神經元是一種特殊的細胞,長有成千上萬個觸手,各個神經元的觸手相互通連,形成一種神經元迴路,就類似與電腦記憶體條裡的電子迴路,只不過比它複雜的多。

視覺、聽覺、味覺、觸覺等任何資訊傳到大腦後都形成電訊號(跟現實生活中的電流不同,大腦中的電訊號是帶負電的納離子的間歇流動,大腦中充滿著納離子,科學家還研究發現河豚毒素的作用原理就是它能阻塞這種納離子的流動,因而具有劇毒),然後在神經元不同的網路中通行而形成記憶。

能形成記憶的最基本的原因是:大腦的神經元網路具有可塑性(就好像我們用手指壓一下橡皮泥,它上面就會留下乙個痕跡)這是人腦與電腦的本質區別,電腦沒有可塑性。這種可塑性科學家已經證實它的真實存在,不是推測。

理論上來講:乙個死去的人,如果保持大腦的物理狀態不發生變化,任何長時間之後,通過對大腦施加電流,通過還原技術,完全可以復原這個人活著時候的圖畫,也就是知道他的人生經歷!

為什麼有得記憶是長久的,有的記憶是短暫的?比如:我記得今天早晨的早餐,但2個月之前某天的早餐我不記得,但是年前的工作年會那天的早餐我卻記得。

這是因為大腦的神經元網路的可塑性,分兩種,一種是過n小時後回覆原始狀態的可塑性,一種是固化的可塑性(固化是因為大腦中可以合成一種氨基酸,它能固化神經元網路)。這種固化在什麼情況下產生?就是在人印象深刻的時候。

大腦中的電訊號,每秒鐘的傳輸速度為100m,對於印象深刻的資訊,大腦會反覆不斷的在同一神經元迴路中傳輸,而這種傳輸有一種特性,傳輸的次數越多,傳輸起來越容易,當達到一定程度的時候,就會激發神經元細胞核中的部分基因片斷,這部分基因指導合成上面所講的固化神經網路的氨基酸。這就形成了固化的可塑性,因此形成了長久記憶。

是不是說長久記憶形成之後就不會忘記?不是這樣的。因為大腦中還有一種氨基酸,專門慢慢的破壞這種可塑性,它的目的就是使神經元網路恢復原始狀態,所以人腦不會因為記憶太多而容納不下,重要的、印象深刻的,固化的可塑性最難被恢復。

電腦能形成記憶是利用了數碼訊號「1」、「0」,而大腦能儲存記憶是利用了數碼訊號和模擬訊號相結合,帶負電的鈉離子的間歇性流動可以稱之為數碼訊號,因為這種訊號只要產生就不會消失或減弱;而各個神經元連線處是有一定間隙的(大約十萬分之一公釐)這裡的訊號傳輸屬於模擬訊號,會根據情況不同,傳輸情況也不同。大腦就是利用這種數碼訊號和模擬訊號的無限組合產生了千差萬別的記憶。

可以!只不過它會非常之困難。怎樣憑空製造記憶?

打個簡單的比方,大家知道在電腦中任何資訊,包括一張**,都是用「1」和「0」來儲存的,那麼反過來,我們只要按照一定的規則,編寫乙個「1」和「0」數字組合,也能憑空在電腦中產生一張從來沒有過的**。而人腦除了有數碼訊號外還有模擬訊號,要找到它的表達規則,將會複雜到難以想象,但是只要找到這種規則,我們就可以依據這種規則,在大腦中製造出一片神經元網路迴路,從而人可以記憶到一些自己從來不知道的場景。記憶的憑空製造在理論上是可行的,但實際操作難度根本無法現象。

不過記憶的複製要容易的多,我們只要知道哪部分神經元迴路表達的什麼記憶,我們讓這種迴路在另外乙個大腦中重現出來,那麼這個大腦將會有與之相同的記憶。

大腦是人世間最複雜的東西,科學家們都承認這個事實。歷史上,包括現在仍有很多科學家都相信「大腦根本無法研究大腦」。我們不去爭論這個話題,但是有一點大家的共識:

就是因為事物的複雜和深不可測,才不斷的激發人類的好奇心,使求知、探索永不停息。也許人類的大腦就是因為這種不斷的探索也在不斷的自我學習、自我超越! 古希臘快速記憶秀 其實早在西元前500年左右,古希臘時代就可見有關記憶的文獻,記錄著關於當時的人不需要用紙筆做記錄,就可以侃侃而談或者演講或者辯論。

目前中外有關「快速記憶」最早記載的「男主角」是古希臘詩人西孟尼提斯(simonides),他因為唱作俱佳常被邀請到希臘各城邦演講。 有一次西孟尼提斯應邀到一場宴會演講,說到一半突然有人找,他只好離席出去瞧瞧究竟是怎麼一回事。就在西孟尼提斯出去不久之後,突如其來的大**震垮了宴會場所的屋頂,裡面的賓客不但全都被壓死,而且面目全非認不出身份。

當然,當時還沒有發達的辨識醫學,不能用牙齒、毛髮、dna等確認死者的身份,讓死者可以入土為安,還真叫死者的親屬們發愁。 幸好大難不死的西孟尼提斯的記憶表現解決了這個難題,原來為了演講時和聽眾產生良好的互動,他用了特別的定位記憶法(location system)來記住賓客的名字和其所坐的位置,解決了死者親友的難題,展現了快速記憶的驚人能力。 記憶的真相 傳統認為,記憶力等於是頭腦訪問資料的過程,對學習、思考,以及記憶而言扮演著核心角色。

其實,我更願意將記憶力看成是建構記憶的行為,而不是如何將資料「想」或是「找」出來的線索。很多人常常談到自己記憶不好,就好像心臟不好或是膝蓋不好一樣,可以吃藥或是做**等就可以改善記憶的「症狀」。大家要知道記憶並不是人體的器官,而是抽象的過程,如何強化這個過程正是我們追求的。

記憶狀態 一旦記憶被創造出來就得儲存,雖然我們對頭腦具體記憶區的了解還是少得可憐。抽象的記憶狀態(memory stage)可以分成三種:感官記憶(sensory stor-age)、短期記憶(short-term memory)、長期記憶(long-term memory)。

感官記憶 說明 我們知道人有五種感官:視覺、聽覺、味覺、嗅覺、觸覺,通過這些感官所產生的印象或記憶是最初的記憶存檔,需要通過短期或長期記憶的存檔處理才會被記住,否則稍縱即逝很快就忘了。 短期記憶 說明 短期記憶一次能記憶資料的數量有限,除非不斷重複,否則幾分鐘後會被其他資料取代而忘記。

所以資料如果能不斷重複,短期記憶就能持續。短期記憶並非萬能,一般而言能記住7項左右的事物。剛剛各位做了頭腦體操,如果能順利複述超過8個以上,代表短期記憶的能力不錯。

若是記不了幾行也先別喪氣,好的記憶策略及方法可以改善短期記憶的表現。例如記憶長串數字如**號碼時,採用分段記憶比較容易記住。 短期記憶有點類似暫存記憶(working memory),如果所需處理的資料夠重要的話就得轉化成長期記憶。

舉例 餐廳領班小陳一般不需寫點選單,就能記住客人點的菜。今天靠窗的客人點了兩杯不加冰的橙汁、乙份義大利面、乙份五分熟的牛排,外加一杯拿鐵咖啡,這表示他的短期記憶不錯(還記得短期記憶能記住多少資料嗎?)。

就在走回廚房下單時,手機忽然響了,接聽之下才知道是恭喜他通過餐飲服務從業人員的優等考試,他興沖沖地掛了**,卻忘了客人點的是什麼咖啡。 各位有沒有見過馬戲團或雜耍團裡,兩手同時拋接五六個彩球的小丑?只見小丑先拋乙個彩球在空中、再加乙個球、再加乙個球,直到五六個彩球依序在空中翻滾,只見小丑不慌不忙地一接一拋,不時還扮扮鬼臉贏得觀眾的笑聲和掌聲。

這幾個一起一落的彩球就像我們短期記憶的資料,技術好經驗豐富的人可以像小丑般游刃有餘地操作、運用,不過因為接拋空當的時間限制,技術再好的小丑也沒辦法同時拋太多彩球,就像短期記憶資料的限制一樣。而且如果有外力干擾(例如小陳的手機來電),難保小丑的彩球不會落地,領班小陳難免也會忘了客人點了什麼咖啡。正因為短期記憶有其特殊性及針對性,如果重要或需要久記的資料,自然得再次處理成為長期記憶,否則就會被「選擇性遺忘」,就像領班小陳不需要記得昨天客人點了什麼飲料或是菜色。

長期記憶 說明 大多數的人提到「記憶」時,指的多半是所謂的長期記憶。不過,專家多認為資訊必須經過感官記憶、短期記憶,才能轉化成長期記憶。有些專家認為長期記憶的資料本身一旦形成就永遠不會遺忘,問題只出在如何找出、取出(retrieve)記憶的手段是否有用而已,就好像知道某件衣服一定在家裡(長期記憶),只是找不到而已。

不過也有專家強調長期記憶只是記憶儲存的模式,不是具體的事物(例如剛才那件一時找不到的衣服),並不見得是永遠保留的。 舉例 各位既然對計算機不陌生,讓我們再舉計算機來說明。當我們在處理word的環境下,按一下新檔案的圖示,螢幕就會出現一頁空白頁面讓我們處理及操作,這時就像短期記憶的作用,等我們在計算機上工作一陣子,跳出精靈提醒得存檔時,於是我們取了檔名並選擇儲存的方式,不論是存在軟盤、光碟,還是硬碟上,都好像是頭腦的資料處理轉為長期記憶了。

當然人腦儲存記憶的功能及過程更加複雜精妙,儲存記憶的方式及地方大多還是待解之謎,不是計算機可以比得上的,只可惜沒有像微軟設計出的精靈,可以像仙女那樣隨時蹦出來搭救落難的書生。「水能載舟,也能覆舟」,我希望各位讀者可以了解記憶進而戰勝記憶,鍛鍊強度高的記憶系統,提公升學習及工作效率。加油!

大腦是如何記憶的,人的大腦是如何記憶東西的?知識是怎麼儲存在大腦裡的?

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