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脑脊液(cerebrospinal fluid)

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充溢在颅骨与大脑之间的透明体液。它的主要作用就是保护大脑,一方面减少物理性的碰撞,另一方面清洁大脑。

想象你把一块豆腐放在一个保鲜盒里,拿着它跑跳。过一会儿,你打开盒子,豆腐可能都碎了。如果你在保鲜盒里再放一点水,刚好装满保鲜盒,那么,你带着豆腐跳来跳去也没问题了。这是因为水保护了豆腐,水就像一条软乎乎的被子,包裹了豆腐,让它不会被震碎。

与水对豆腐的作用类似,脑脊液的主要作用就是保护大脑,一方面尽量减少大脑与头骨的碰撞所带来的损伤,另一方面带走大脑日常产生的垃圾,为大脑提供一个干净安全的环境。虽然大脑周围永远有150毫升左右的脑脊液,但你的大脑每天会形成的脑脊液总量有500毫升(就是一瓶可乐那么多)。你可以把它想象成一个湖泊,湖泊本身只能容纳150毫升水,但每天都有500毫升新鲜的水注入,同时有同样体积的水流出,这样流出去的水就可以带走湖里的脏东西,确保湖泊干净如初。

那你可能会问,脑脊液从何而来,又将不干净的东西排到哪里去了呢?这两个问题的答案其实是一样的,那就是血液。大脑最中央的区域其实是空的,这个空心的区域叫作“脑室”,它的“墙壁”由大量的毛细血管和特殊的细胞组成,红色的血液被这些细胞形成的筛子过滤,形成了透明的脑脊液。

那脑脊液又到哪儿去了呢?它被覆盖着大脑的保护膜,即蛛网膜(arachnoid mater)吸收,排入静脉中,被血液带走。就这样,脑脊液从血液中来,又被血液吸收。血液沿着静脉回到身体中循环时,顺便也把在这个循环中被脑脊液带走的大脑垃圾带走了。

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《我的大脑好厉害》 赵思家

book:我的大脑好厉害

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引言 进入人体的火箭发射控制中心

◆ 感觉feeling/sense“感觉”是对外界的某些物理刺激(如颜色、声音、气味、温度等)的表达。感觉可能来自身体外的世界,也可能来自身体本身。科学家更喜欢用“sense”,但日常生活中我们会用“feeling”,“sensory information”则表示感官信息。

◆ 知觉perception也可翻译为“感知”。知觉是大脑对外界的整体理解,对外界的感官信息进行的组织和解释。请注意,知觉和感觉是不同的。知觉是所有感觉的总和。知觉≥感觉a+感觉b+感觉c+…+感觉z。

◆ 情绪emotion指各种各样的心理状态。人具有七大基本情绪:喜悦、愤怒、悲伤、恐惧、厌恶、惊奇、羡慕。随着不断成长,人在交流过程中会出现更复杂的情绪,包括窘迫、内疚、害羞、自豪等。在神经科学中,情绪又可以写作affection,研究情绪的神经科学叫作affective neuroscience。在日常生活中,如果描述自己的情绪(心情),不会用emotion或affection这两个词,而是用mood。good mood就是好心情,bad mood就是坏心情。

◆ 认知cognition指你通过个人思考进行信息处理,以此获取知识的过程。

01 大脑究竟长什么样? 脑的形态、颜色和质地

脑脊液(cerebrospinal fluid)

成年人大脑重量大概为1.5千克,也就是我们常说的3斤。

02 脑细胞和身体其他部位的细胞有什么不同? 神经细胞

神经细胞nerve cell又被称为神经元(neuron),这两个词的意思一样,可以互相替代使用,本书里统一使用“神经细胞”。如果你在其他的杂志或书里看到“神经元”,指的就是神经细胞。我们的大脑里有各种各样的神经细胞,形状各异,不过总体来说它们像长了很多条腿的章鱼。它们“腿连着腿”形成一张可以传递信息的网络。它们的“大长腿”叫作轴突(axon),而轴突的末端叫作突触,你可以把它想成脚掌。“大长腿”最长可以有多长呢?大概有1米。从你的大脚趾沿着腿一直到你尾椎骨的运动神经细胞就有这个长度,它也是人体中最长的细胞。

◆ 你的身体中最小的细胞是血管中的红细胞(red blood cell),最宽的地方也只有5微米。每次我开车出去玩儿,都会不由自主地联想到红细胞,感觉每辆车都是一个红细胞,而公路就是血管,密密麻麻的公路纵横交错,形成了网络,把我们送到各地。

03 谁是大脑的贴身保镖? 胶质细胞

◆ 胶质细胞大致分为两大类,一类叫大胶质细胞,另一类叫小胶质细胞。

◆ 大胶质细胞(macroglia,我总是将其想成“大脚趾细胞”)下面又有很多小门类,每种细胞都长得特别不一样,分工明确。前面说的髓鞘,其实是由一种施旺细胞(Schwann’s cell,我总想写成“失望细胞”)构成的,起着绝缘的作用。另一种让我印象最深的是星形胶质细胞(astrocyte),astron在希腊语里是星星的意思,而cyto在希腊语里写作kyto,有细胞的意思,所以它的学名的直译就是星星细胞。它长得特别美丽,放射状的轴突好似星星的光芒。星形胶质细胞的功能有很多,简直万能,这里仅介绍其一:维持血脑屏障。血脑屏障是什么?是血管和大脑之间的一道屏障。我们的身体各处都需要血液,因为血液为细胞带来氧气和养分,而氧气对于(我们身体里的)细胞是必不可少的。虽然神经细胞也需要氧气,而且需求量最多,但血液对于神经细胞来说是剧毒,一碰即死。所以,虽然大脑里的血管密密麻麻,但血管和神经细胞是不会直接接触的。这个屏障就像一个非常细的筛子,只让特定的物质,譬如说氧气、二氧化碳、血糖穿过它,而大部分的药物分子或病菌因结构太大,都是不能通过的。星形胶质细胞也被认为是数量最多的胶质细胞,它填充了神经细胞之间的空隙,一般它和其他神经细胞只隔着20纳米,真的是脸贴脸、腿夹腿了,挤得跟沙丁鱼似的。胶质细胞glial cells神经细胞的好伴侣,全名为神经胶质细胞,已知的主要功能是为其他神经细胞提供帮助和支持。

◆ 小胶质细胞(microglia)虽然只占胶质细胞数量的20%,但它的角色非常重要——中枢神经系统里的免疫细胞。免疫的意思就是有保卫大脑健康的功能。它的工作任务是清除大脑和脊髓里的感染性物质和已经坏掉的神经细胞。在健康篇中,我们还会提到这类细胞,因为它和两种非常有名的疾病有关。血脑屏障blood–brain barrier血管和大脑之间的一道屏障,能够阻止很多物质由血液进入大脑。

04 神经细胞之间是用什么“语言”沟通的? 化学突触和电突触

◆ 突触分两种,一种是上面提到的化学突触,宽度大概有2040纳米,靠神经递质来传递信息,这种占大多数;还有一种是电突触,宽度只有24纳米,可以直接用电来传递信息。这两种突触各有其优点。电突触最大的优点是传播信号的速度更快。所以电突触一般会在特别需要急速反应的功能中出现,如反射反应。比如你一脚踩上一颗图钉,脚会自动、快速地离地防卫。从脚到脊髓,全程就靠电突触,所经过的突触数量不会超过5个。

◆ 突触的结构

◆ 电突触有个致命缺点,那就是“缺乏增益”。这是什么意思?就是经过电突触后,神经信号强度要么不变,要么变小。一个信号从这头送到那头,往往要经过成千上万的突触,要是大多数信号强度都在路上被损耗,那这沟通效果也太糟糕了。

◆ 而化学突触更加灵活,可以增益,也可以减益,类型丰富,搭配起来能有奇效。神经递质neurotransmitter神经细胞与神经细胞之间的通信员。所谓有奇效,是能产生各种各样神奇的效果。这些效果和突触使用的神经递质有关。现在已知的神经递质至少有30种,最有名的有四种:多巴胺(dopamine)、血清素(serotonin)、去甲肾上腺素(norepinephrine)和乙酰胆碱(acetylcholine)。

05 脑和大脑是一个东西吗? 脑的结构

◆ 脑(brain)由三个部分组成:大脑(cerebrum)、脑干(brain stem)和小脑(cerebellum)。

◆ 脑叶lobe大脑的六大区域:额叶、顶叶、枕叶、颞叶、岛叶和边缘叶。前四个脑叶在大脑外层,我们可以通过本书附带的大海报看到。在人类大脑中,额叶是最大的脑叶,但有些动物基本没有额叶,这证明额叶与进化可能有很大的关系。额叶和人的性格有关,很多复杂的认知功能,比如注意力、决策、审美等,都与额叶密不可分。本书里讲到的很多有趣的问题都和额叶息息相关,看到后面你会非常熟悉它。它将是这本书学习篇的主人公。在天灵盖位置的顶叶主要负责处理部分感知信息,包括触觉、痛觉。人的语言能力的控制中心也在这里。位于后脑勺的枕叶是前四大脑叶(额叶、顶叶、枕叶和颞叶)中体积最小的,它主要负责处理视觉相关的感知信息,也就是“看”。而位于左右两耳旁边的颞叶,则主要负责处理听觉信息,也就是“听”。这三个脑叶可以被称为“感知天团”,将是本书五感篇的主人公。如果用两个勺子沿外侧沟拨开,我们能看到里面还藏着一层皮层。它叫岛叶。它和味觉有些关系,还负责整合我们获得的各种各样的感官体验。关于味觉我们会在五感篇提到,比如舌头是怎么尝东西的(详见第14节),为什么无糖可乐没有灵魂(详见第16节)。岛叶还和情绪有关,特别是同情心,我们会在情感篇的最后分析“什么是恶”时专门聊到什么是同情心(详见第30节)。也有很多科学家认为岛叶应该隶属于颞叶,而不是独立作为一个脑叶。

08 为什么说眼睛是心灵的窗口? 瞳孔缩放

◆ 瞳孔的缩放还可以解释照相时的“红眼”现象。在照相时,如果使用闪光灯,有时候照片会出现眼睛是红色的现象。这是因为在闪光灯拍照的瞬间,瞳孔来不及及时收缩,闪光灯的亮光透过瞳孔照亮了眼底的视网膜。视网膜上有丰富的血管,这样就会形成“红眼”现象。现在拍照大多都不会出现“红眼”了,这是因为照相机被设计为先闪一次光,让瞳孔在第二次闪光(正式拍照)的时候已经达到紧缩状态。

◆ 从理论上来讲,在做更复杂的心算的时候,你会需要做更多的努力,心算所占用的认知负荷也更大,而认知负荷越大,瞳孔就会放得越大。在过去的半个世纪里,科学家不断地观察到这一现象,但也一直不太明白为什么大脑和瞳孔会有这样的关系。直到最近几年,科学家才发现,原来瞳孔的大小和大脑里的去甲肾上腺素有关系!大脑里的去甲肾上腺素越多,瞳孔就会越大。去甲肾上腺素,我们在基础篇的第04节中提到过,是一种神经递质,是大脑中神经细胞之间的通信员。而去甲肾上腺素被认为和兴奋劲儿有关。大脑里去甲肾上腺素越多,你会越兴奋,反之你会感到没劲儿或非常疲惫。当你困到不行的时候,瞳孔往往非常小。现在自动驾驶设备也利用了瞳孔和疲劳感的关系,当驾驶员的瞳孔小于平时的75%的时候,就会提醒驾驶员去休息。

09 为什么世界是多彩的? 视觉形成

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拥抱、寻找和放大不适感

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在诸多不同类型的学习中,体验不适可以释放隐藏的潜能。鼓起勇气面对不适是一种品格技能——一种极为重要的决心。这要求我们具备三种勇气:放弃你屡试不爽的方法,还没有准备好就上场,比别人犯更多的错误。加速成长的最佳方式是拥抱、寻找和放大不适感。

当不适感出现时,仅仅接受它是不够的。令人惊讶的是,主动寻找不适感会带来更好的效果。萨拉·玛丽亚就是这样做的,她到马德里找了一份教英语的工作,并特意选择与一个只说西班牙语的家庭住在一起。到暑假结束时,她已经能说一口流利的西班牙语了。她意识到,如果能不断适应不适感,她就能学会任何语言。

学习通常被理解为认识、纠正和预防错误的过程。但本尼认为,你如果想精通一门语言,与其以减少错误为目标,不如努力多犯错误。事实证明,他是对的。诸多实验表明,学生在学习新知识时,如果在得到正确答案之前先让他们随机猜错,那么他们在往后的考试中出错的可能性会降低。[插图]如果被鼓励犯错,我们最终犯下的错误会减少。早期的错误有助于我们记住正确的答案,并激励我们继续学习。

回首往昔,本尼让自己陷入了一些尴尬的境地。他曾在介绍自己时用错性别,曾说自己被一辆公共汽车吸引了,还曾不小心夸奖别人的臀部很好看。但他并不自责,因为他的目标就是犯错。即使他犯了错,人们也会赞扬他的努力。这激励他继续尝试。心理学家称这种循环为“习得性勤奋”。当你因为努力而受到表扬时,努力的感觉就开始呈现次级奖励的属性。[插图]你不再需要逼迫自己继续尝试,而是觉得有一股力量牵引着你去做更多尝试。

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《隐藏的潜能》 [美]亚当·格兰特

鹰架理论

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为了弄清幼儿园阶段对成人阶段的影响,切蒂的团队找到了另一种可能的解释。在四年级和八年级时,老师对学生的其他品质进行了评分,下面是一个样本:

  1. 主动性:他们主动提问、主动回答问题、从书本中查找信息,以及课下向老师请教的频率如何?
  2. 社会性:他们与同龄人相处和合作的能力如何?
  3. 纪律性:他们的专注力如何?遵守课堂纪律的情况如何?
  4. 坚韧性:他们坚持不懈地解决具有挑战性的问题、超额完成作业,以及在遇到困难时咬牙坚持的情况如何?

到四年级时,由经验丰富的幼儿园教师教导的学生在这四项属性上得到的评分都更高,八年级的学生也是如此。他们展现出的主动性、社会性、纪律性和坚韧性给他们带来更持久的影响,而且最终结果证明,这些影响比早期的数学和阅读技能更强大。当切蒂和他的同事根据学生在四年级时的成绩预测他们成年后的收入时,这些行为评分的重要性是标准化测试中数学和语文成绩重要性的2.4倍。

亚里士多德将严于律己与亲社会等品质称为德行品格。他所描述的品格,是人们在意愿的驱策下习得并运用的一套原则。我也曾这样看待品格,认为品格就是遵从严明的道德规范。但我的工作是检验并完善哲学家喜欢辩论的观点。在过去的20年里,我搜集了一些证据,它们促使我重新思考上述品格问题。现在我认为,品格与其说是一种意志,不如说是一套技能。品格不仅仅是坚持原则,也是一种后天习得的按照原则来生活的能力。品格技能使拖延成性者按时完成重要之人的托付,使羞赧者有勇气站出来反对不公,使队里的“混世魔王”在一场重要的比赛前与队友化干戈为玉帛。这些技能既是出色的幼师可以培育出来的,也是杰出的教练能够培养出来的。

当论及培养时,人们通常指的是家长和教师为支持孩子和学生成长而进行的持续性投入。但是,激发潜能需要的可能并非这种投入,而是一种更为集中的短期训练,以帮助他们今后更好地指导自己的学习和成长——心理学家称其为“鹰架理论”。鹰架是建筑施工中的一种临时结构,施工人员可以通过鹰架攀爬至他们原本无法企及的高处。竣工后,施工人员将鹰架拆除,建筑方可屹然独立。

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《隐藏的潜能》 [美]亚当·格兰特

book:隐藏的潜能

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前言 盛开在混凝土中的玫瑰 #

鹰架理论

第1章 不适之人:拥抱学习中难耐的尴尬 #

拥抱、寻找和放大不适感

第2章 人型海绵:培养吸收和适应能力 #

◆ 它取决于两个关键习惯,首先是你获取信息的方式,即你是在事物进入视野之后做出反应,还是主动寻求新的知识、技能和观点。其次是你筛选信息时所追求的目标,即你关注的是满足自我还是促进成长。被动应对并以自我为导向,必然会造成学习短路。它将人们困在一个保护性气泡中,限制了人们对新信息的获取,人们也拒绝接受任何威胁到自己形象的信息。他们颜面很薄,骨头却很犟。

◆ 与其寻求反馈,不如追问建议。反馈往往关注你上次做得如何,建议将注意力转移到你如何在下一次做得更好。在实验中,这种简单的转变足以引出更具体的建议和更有建设性的意见。与其纠结于你的过失,不如让建议引导你正确行事。

◆ 我没有像往常那样设置反馈问题,而是代之以基本的建议征询。我能在哪件事上有所改进?人们突然开始给我一些有用的提示。除非你有十足的把握,否则不要用笑话作为开场白。观众并不总能理解我的冷幽默,而听到观众席上的窃窃私语更是会加剧我的焦虑。以自己的故事开场吧,那会更富有人情味。我试图让演讲围绕观众而不是我自己展开,却因此拉开了自己与观众的距离,没能与他们建立联系。

第3章 不完美主义者:在瑕疵与完美之间寻找“甜蜜点”

◆ 这一传说可以追溯到16世纪,当时日本的茶道经历了翻天覆地的变化。完美无瑕的茶具被破损的茶碗取代。人们用磨损和老旧的陶器饮茶,并称这种做法为“侘寂”。

◆ “侘寂”是一种尊重不完美之美的艺术。它不是指故意制造残缺,而是接受瑕疵的存在是不可避免的这一事实。

◆ 研究表明,衡量他人评论价值的最佳方法之一是寻找评定者之间的趋同之处。[插图]如果一个人发表了负面评论,那么这可能与此人的特殊品位有关。但如果十几个人都提出了同样的问题,这个问题就更有可能客观存在。这就是评定者信度。

第二部分 动力结构 攻坚克难的鹰架

◆ 一些痛苦压抑的视频片段,从而让他们产生一种烦闷难耐的内心体验。

◆ 心理学家发现,凭借一种特殊的支架,我们就可以送走我们脑海中的这些不速之客。

◆ 心理学家其实是用《俄罗斯方块》搭建增强坚韧性的鹰架。

第4章 转化日常琐事:将激情注入实践

◆ 研究表明,有些人比同龄人在工作上倾注的时间更多,却并没有比其他人表现得更出色。[插图]这些人往往更容易感到身心俱疲。刻意安排的单调练习很有可能诱发倦怠,继而使人“闷爆”。没错,“闷爆”是一个心理学术语。倦怠指你在超负荷工作时产生的情绪疲惫,闷爆则指你因为处于低刺激性状态而产生的情绪麻木。[插图]即便为了实现更大的成就需要刻意练习,我们也不应当透支自己,扼杀练习中的乐趣,将其变为一种难耐的负担。

◆ 在巴西进行的一个小规模实验中,运动心理学家比较了刻意游戏和刻意练习在年轻球员篮球教学中的优劣。[插图]一部分运动员将一半以上的训练时间用于刻意练习。他们并没有在每次练习中都设置防守球员,而是由教练带着练习运球、传球和投篮,并定期给予反馈。其余的运动员花了近3/4的训练时间用于刻意游戏。他们的教练没有带着他们训练,而是设计了一些有助于技能发展的游戏项目。有时,球员会拥有一位队友,但他只能传球,不能投篮。有时,球员们会在比赛中成为弱势一方——他们需要应对一对二,或三对四的局面。几个月后,心理学家测试了两组球员的控球能力和创造力,评估他们在球场上跑空位和传球躲避防守的能力。结果表明,能够推动人们取得显著进步的是刻意游戏,而非刻意练习。

◆ 刻意游戏能够激发和谐的激情,从而避免倦怠和闷爆的发生。

第5章 摆脱困境:前行之路迂回曲折

◆ 认知科学家韦恩·格雷和约翰·林德施泰特在一项有关进步的研究中得出了一条迷人的弧线。他们分析了一个多世纪以来与人类进步相关的证据,发现我们的技能水平在停滞一段时间后,并不会直接恢复进步态势。在此之前,我们总会经历一定程度的退步。[插图]从玩《俄罗斯方块》到打高尔夫球,再到记忆事实,当人们在各领域出现技能停滞时,后续的技能提升通常都出现在技能退化之后。当山穷水尽、走投无路时,我们可能不得不掉头下山才能继续前行。只要退得足够远,我们就能寻到另一条路——这条路将帮助我们积蓄足以支撑我们到达山顶的力量。

◆ :由专家教授指导入门课程的学生,在下一阶段课程中的成绩反而更差。各个领域都存在这种现象:在各个学科中,跟从专家学习入门课程的学生收获都较少。[插图]上述研究持续了数年,超过1.5万名学生参加,都是在难度较高且评分较容易的课程中进行的。专家们尤其不擅长教授那些学术积淀不足的学生。[插图]

◆ 事实证明,如果你要走一条新路,最权威的专家往往是最差的向导。专家很难为初学者指出一条适合他们的好路,因为他们的意见对普通人而言遥不可及——他们已经走得太远,很难设身处地考虑初学者的需求。这就是所谓的“知识诅咒”:你知道的越多,就越难理解何为无知。[插图]正如认知科学家西恩·贝洛克所总结的:“你的技能越出色,你传授这一技能或帮助他人学习这种技能的能力往往就越差。”[插图]

◆ 就像我们不应该向最杰出的专家寻求最基本的指导一样,我们也不应该只依赖某位向导的指引。没有人知道你具体应当如何前行。但如果咨询多个向导,将向导们提供的路线结合在一起,你就会发现一条你从未看到的路线。前路越是晦暗不明,山峰越是高耸难攀,你需要求助的向导就越多。[插图]真正的挑战在于,你如何才能将各种指导整合起来,找到一条适合自己的路线。

第6章 超越重力:自拉靴带,翱翔长空

◆ 教练效应与导师效应不同,导师效应强调我们如何通过分享我们想要习得的知识来学习。教练效应的作用在于,我们可以通过向他人提供自己也需要的鼓励,从而调动自己的积极性。通过指导他人,我们会发现自己已经具有的工具,这提高了我们对自己的期望。

第7章 希望:设计学校体系,激发学生的最佳潜能

◆ 英语课和文学课最大的弊病之一就是强迫学生苦读“经典”,学生没有机会选择自己感兴趣的书籍阅读。研究表明,如果可以自己选择在课堂上阅读的书,学生们会更加热爱读书。[插图]这构成了一个良性循环:他们阅读时越开心,阅读带给他们的收获就越多,他们也就越喜欢读书。[插图]他们越喜欢读书,从阅读中学到的东西就越丰富,考试成绩就越好。教师的任务不是确保学生读完文学经典,而是激发学生的阅读热情。

第8章 发掘矿藏:发掘团队的集体智慧

◆ 自这些最初的研究起,科学界对集体智慧的研究兴趣呈爆炸式增长,从而揭示了推动团队取得更大成就的原因。在对22项研究进行元分析后,安妮塔和她的同事发现,集体智慧与其说取决于人们的认知技能,不如说取决于人们的亲社会技能。[插图]最佳团队拥有最多擅长与他人合作的“团队成员”。

◆ 亲社会技能是将一群人转化为一个团队的黏合剂,可以将孤军奋战的独狼凝聚成紧密团结的狼群。我们通常会从人际关系的角度思考凝聚力,但我们往往高估了团队建设和联谊活动的作用。[插图]没错,破冰和绳索课程可以培养成员之间的友情,但多项元分析表明,这些活动不一定能提高团队绩效。真正有效的是,人们要认识到,他们需要相互支持才能成功地完成一项重要任务。只有认识到这一点,他们才能围绕一个共同的身份建立联系,进而团结一致地为实现集体目标而奋斗。

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感知机(Perceptron)

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\(y=\begin{cases} 0 & (w_1 x_1 + w_2 x_2 \le \theta)\\ 1 & (w_1 x_1 + w_2 x_2 > \theta) \end{cases}\) 神经元会计算传送过来的信号的总和,只有当这个总和超过了某个界限值时,才会输出1。这也称为“神经元被激活”​。这里将这个界限值称为阈值,用符号θ表示。

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NHS(英国国家医疗服务体系)突然全面停顿事件

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2017年5月12日上午,NHS(英国国家医疗服务体系)突然陷入全面停顿。在全国范围内,数千家医疗设施的IT(信息技术)系统遭受冻结,医护人员无法操作磁共振扫描仪等关键医疗设备,也无法查阅病人记录。原定的数千项手术被迫取消,医疗团队在恐慌中不得不回归传统方式,依靠纸质记录和个人手机来应对这一突发状况。皇家伦敦医院甚至关闭了急诊部,患者只能无助地躺在手术室外的担架上。

这次NHS遭受的攻击源于一个勒索软件WannaCry,其规模之大令人震惊。这个软件通过入侵系统,对关键文件和功能进行加密,从而封锁访问权限。网络攻击者通常在被攻击者支付赎金后才会解锁被劫持的系统。

NHS并非WannaCry的唯一目标。黑客利用老版微软系统中的漏洞,成功让数字世界陷入混乱,包括德国铁路公司、西班牙电信公司、联邦快递、日立。WannaCry 通过诱导用户打开电子邮件,释放出“蠕虫病毒”,该病毒被迅速复制并传播,仅在一天之内就感染了150个国家的25万台计算机。在攻击发生后的几小时内,整个数字社会如临大敌,被一个遥远且身份不明的攻击者用赎金威胁。此次攻击造成的经济损失高达80亿美元,但更严重的问题在于其后续影响。WannaCry的攻击暴露出,那些我们认为运转自如的关键机构,在复杂的网络攻击面前其实不堪一击的问题。

最终,NHS乃至全球都侥幸逃过一劫。这得益于一个名叫马库斯·哈钦斯的22岁英国黑客意外地发现了病毒的终止开关。在分析恶意软件代码时,哈钦斯偶然发现了一个奇怪的域名,他猜测这可能是蠕虫病毒命令和控制结构的一部分。当发现该域名尚未被注册时,哈钦斯果断出手,仅用10.69美元便成功购得该域名,进而控制住了病毒的传播。与此同时,微软也迅速行动,发布了修复漏洞的更新。 WannaCry最不寻常之处,或许就是它的来源。此病毒其实是以美国国家安全局研发的技术为基础构建的。美国国家安全局内部有一个“特定入侵行动办公室”,其开发了一个名为“永恒之蓝”的网络攻击工具。美国国家安全局的员工曾将这些工具比作“打开王国的钥匙”,因为它们专门用于“瓦解国内外重要政府及企业的网络安全防线”。

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《浪潮将至》 [英]穆斯塔法·苏莱曼 [英]迈克尔·巴斯卡尔

人工智能带来的非对称性风险

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人工智能带来的非对称性风险,远超劣质食品、飞机失事或产品缺陷等传统风险范畴。其风险已延伸到整个社会的层面,使其不再是一种迟钝、被动的工具,而是演变为一个可能引发全球性影响的杠杆。正如全球化、高度互联的市场在金融危机中展现出强大的传染效应,技术亦具备类似属性。网络规模的庞大,使得对潜在损害的遏制变得几乎不可能。相互交织的全球系统已成为遏制工作的梦魇。

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《浪潮将至》 [英]穆斯塔法·苏莱曼 [英]迈克尔·巴斯卡尔

机器人挽救了局面

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一名受过军事训练的狙击手占据了得克萨斯州达拉斯市一所社区学院二楼的安全位置,他俯瞰着一场和平抗议活动,并开始射杀在现场维持秩序的警察。仅仅45 分钟后,已有两名警察死亡,多人受伤。最终,5名警察在这个事件中殉职,7名警察受伤,这是自“9·11”事件以来美国执法部门遭受的最惨重的伤亡事件。枪手在现场不断挑衅警察,猖狂大笑,放声歌唱,而他那令人胆寒的枪法更是精准无比。在长达两小时的紧张对峙中,谈判毫无进展,警方束手无策。如果情况持续下去,不知道还会有多少警察因此丧生。

这时候,特警队想到了一个新的主意。警察局有一台由诺斯罗普·格鲁曼公司生产的价值15万美元的Remotec Andros Mark 5A-1型号拆弹机器人。警方在15分钟内策划了一个方案:在机器人手臂上绑一大块C-4炸药,然后操纵它进入大楼,通过爆炸使枪手丧失反抗能力。警察局长戴维·布朗迅速批准了这个方案,计划开始实施。机器人缓缓地驶入大楼,将炸药精确放置在枪手隔壁的房间内,与枪手仅一墙之隔。炸药引爆后,墙壁被炸穿,枪手被炸死。这次事件标志着机器人在美国首次用作精准打击的致命武力。在达拉斯的这场危机中,机器人挽救了局面,一场惊心动魄的事件终于画上了句号。

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《浪潮将至》 [英]穆斯塔法·苏莱曼 [英]迈克尔·巴斯卡尔

卡尔森曲线

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摩尔定律曾备受瞩目,但与之相比,《经济学人》提及的“卡尔森曲线”鲜有人知。它描述的是DNA测序成本的大幅下降。随着技术的不断革新,人类基因组测序的成本从2003年的10亿美元锐减到2022年的不到1 000美元。短短不到20年,价格就降低为原来的百万分之一,这速度比摩尔定律还要快1 000倍。这项进展令人震惊,但人们似乎并未给予太多关注。

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《浪潮将至》 [英]穆斯塔法·苏莱曼 [英]迈克尔·巴斯卡尔