每日一书丨大脑如何做算术?加减法都有专用神经元,符号文字都能激活同一组。

大脑究竟是怎么做是数学题的?

直到最近,科学家们才有了答案——

有专门的“数学神经元”

在执行计算时,一些神经元在加法时很活跃,但在大脑做减法时,另一波神经元开始活跃。

而且不管是看到数学符号,还是加、减的文字。

一旦遇到,就能召唤出神经元出来工作。

图宾根大学与波恩大学的相关研究登上了Cell子刊Current Biology

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来看看这是个什么样的研究。

大脑做算术题?

以往研究表明,小猴大脑中有特定用于计算规则的神经元。

但人类大脑上却没有相关的数据。

基于这样的背景,研究团队就进行了相关的探索。

简单来说,这个实验是在大脑MTL(海马体及其皮层)区域植入微型电极,让志愿者做加减法,测试其神经元活动。

志愿者为9名癫痫患者,其中4名男性,平均年龄在43.3岁。

因为在这些患者中,癫痫发作总是起源于大脑的同一区域MTL,为了精确定位缺陷区域,医生将多个电极已植入患者体内。

受益于这样一个前提,而研究人员选择了9-10个临床Behnke-Fried深度电极来记录神经元信号,每个深度电极包含一束九个铂铱微电极,尖端突出约4毫米。

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实验过程中,志愿者坐在床上。在大约50厘米的距离处,有一台触摸屏笔记本电脑。

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屏幕上依次显示数字(或圆点)和符号,之后志愿者就从数字键盘中选出计算结果,然后有电脑显示“正确”还是“错误”。

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每两次显示中间有800毫秒的延迟;每个主体总共有320个试验组成,并分成4组。前10次试验视作排练,不计入之后的分析中。

不同神经元交替活跃

研究人员记录了MTL区域中总共585个单个神经元的动作电位:

海马旁皮层 (PHC) 中的 126 个神经元、海马 (HIPP)中的 199 个神经元、内嗅皮质 (EC) 中的 107 个神经元和杏仁核 (AMY) 中有 153 个神经元。

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并将整个动作模式输入到一个自学习的计算机程序中。

基于多因素方差分析,首先确定了规则选择性神经元。

什么意思呢?

这些神经元在计算指令发出后(也就是加或者减)会选择性的增强放电。

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可以看到,图中A、B加法规则情况下,加法神经元(红色)表现出的特定活跃性。C、D(蓝色)所表现出来的减法神经元也是如此。

而且不同对于任务周期和MTL区域,这种具有选择性的神经元比例也有所不同。

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除此之外,团队还发现计算规则的编码与规则提示无关,以及在海马旁皮层 (PHC) 区域(图I),不同的加法神经元在同一个算术任务中交替活跃

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研究人员形容,就好像计算器上的加号键在不断地改变它的位置。减法也是一样。

波恩大学医院癫痫学系Mormann教授表示,这项研究标志着理解大脑数学计算迈出了重要一步。

下一步他们想要了解这些神经元究竟在其中发挥了什么作用。

论文链接:
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(22)00116-6#secsectitle009000116-6#secsectitle0090)

GitHub链接:
https://github.com/EstherKutter/Neuronal-Codes-For-Arithmetic-Rule-Processing-In-The-Human-Brain

参考链接:
[1]https://www.uni-bonn.de/en/news/028-2022

每日一书丨大脑如何做算术?加减法都有专用神经元,符号文字都能激活同一组。_第9张图片 作者:[美]加里·F. 马库斯(Gary F. Marcus)
译者:刘伟、刘欣、于栖洋 等

本书英文版出版至今已近20年,但关于大脑究竟如何工作的问题至今仍无答案,而符号主义(认为大脑是类似于计算机的加工符号的机器)与联结主义(认为大脑是并行运转的大型神经网络)之间的争论也从未停息。本书分析了联结主义模型和符号加工模型在计算方面的优势和劣势,关注不同联结主义模型之间的差异以及特定模型与符号加工的特定假设之间的关系,并围绕多层感知器展开讨论。书中的观点在今天依然频繁成为学术讨论的焦点,并为认知科学、人工智能、深度学习等领域的未来研究指明了可能的方向。

声明:本文转自“华章计算机”公众号。 

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