三个记忆系统大脑储存记忆的原理是什么.docx
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三个记忆系统大脑储存记忆的原理是什么
三个记忆系统大脑储存记忆的原理是什么
三个记忆系统的介绍
1,什么是三个记忆系统按信息的编码、储存和提取的方式的不同,以及信息储存时间长短的不同,将记忆分作瞬时记忆、短时记忆和长时记忆三个系统。
这三个系统无论在信息的编码、加工、储存和提取方式上,还是在信息储存的时间长短上,都不同于其他系统。
2,斯波林美国心理学家首先发现了瞬时记忆用试验证明了瞬时记忆的存在和特点
3,瞬时记忆的定义瞬时记忆又叫感觉记忆或感觉登记,是指外界刺激以极短的时间一次呈现后,信息在感觉通道内迅速被登记并保留一瞬间的记忆。
一般又把视觉的瞬时记忆叫图象记忆,把听觉的瞬时记忆叫声象记忆。
4,瞬时记忆的特点瞬时记忆的编码方式,是外界刺激物的形象。
因为瞬时记忆的信息首先是以感觉后象的形式在感觉通道内加以登记的,因此,瞬时记忆具有鲜明的形象性。
一般认为,瞬时记忆的容量为9~20比特。
图象记忆保持的时间为0.25~1秒,声象记忆保持的时间可以超过1秒,但不会长于4秒。
如果对瞬时记忆中的信息加以注意,或者说当意识到瞬时记忆的信息时,信息就被转入短时记忆了。
否则,没有注意到的信息过1秒钟便会消失,也就是遗忘了。
5,短时记忆的定义短时记忆是指外界刺激以极短的时间一次呈现后,保持时间在1分钟以内的记忆。
6,短时记忆的特点(1短时记忆的容量有限,一般为72,即5~9个项目,这也就是平常我们所说的记忆广度。
如果超过短时记忆的容量或插入其他活动,短时记忆容易受到干扰而发生遗忘。
为扩大短时记忆的容量,可采用组块的方法,即将小的记忆单位组合为大的单位来记忆,这时较大的记忆单位就叫做块。
语言文字的材料在短时记忆中多为听觉编码,即容易记住的是语言文字的声音,而不是它们的形象;非语言文字的材料主要是形象的记忆,而且视觉记忆的形象占有更重要的地位。
此外,也有少量的语义记忆。
短时记忆的特点
(2)短时记忆中的信息是当前正在加工的信息,因而是可以被意识到的。
在短时记忆中加工信息的时候,有时需要借助已有的知识和经验,这时又要从长时记忆中把这些知识和经验提取到短时记忆中来。
因此,短时记忆中既有从瞬时记忆中转来的信息,也有从长时记忆中提取出来的信息,它们都是当前正在加工的信息,所以短时记忆又叫工作记忆。
短时记忆的信息经过复述,不管是机械的复述,还是运用记忆术所做的精细复述,都可能转入长时记忆系统。
7,长时记忆的定义长时记忆是指外界刺激以极短的时间一次呈现后,保持时间在1分钟以上的记忆。
8,长时记忆的特点
(1)长时记忆的容量无论是信息的种类或数量都是无限的。
长时记忆的编码有语义编码和形象编码两类。
语义编码是用语词对信息进行加工,按材料的意义加以组织的编码。
形象编码是以感觉映象形式对事物的意义进行的编码。
长时记忆中储存的信息如果不是有意回忆的话,人们是没有意识到的。
只有当人们需要借助已有的知识和经验时,长时记忆储存的信息再被提取到短时记忆中,才能被人们意识到。
长时记忆的特点
(2)长时记忆的遗忘或因自然的衰退,或因干扰造成。
干扰又分为前摄抑制和倒摄抑制两种。
前摄抑制是指先前学习的材料,对识记和回忆后学习材料的干扰作用;倒摄抑制是指后学习的材料,对识记和回忆先前学习材料的干扰作用。
系列位置效应是干扰对记忆效果造成影响的非常明显的例子。
9,系列位置效应系列位置效应就是记忆材料在系列中所处的位置对记忆效果发生的影响。
实验证明,当给被试者一个系列的记忆材料,系列两头比系列中间的材料记忆的效果好,这就是系列位置效应。
系列开头比系列中间的材料记得好又叫首因效应或首位效应;系列末尾比系列中间的材料记得好又叫近因效应或新近效应。
大脑储存记忆的原理是什么
人类大约有几百亿个脑细胞,每个脑细胞大约有几百条脑神经,每条神经上大约有几百个突触,每个突触有几百到几千个蛋白质,一个脑细胞的作用大约相当于一台大型计算机,一个突触的作用大约相当于计算机的一块芯片。
可以很简单地推算出来,人的大脑相当于上千亿块或上万亿块芯片。
而脑细胞、脑神经、突触、蛋白质以及组成蛋白质的氨基酸都有很多种,运动起来远比电路复杂得多了。
所以人类搞清人脑功能的时间还要推后。
人的大脑是人体中最微妙的智能器官。
它重约1.3千克,体积只有1.4立方米,大约由100多亿个神经细胞所组成。
每个神经细胞的周围,有1000~10000个突触伸展出去,和相邻的神经细胞的突触相交联。
这些突触像电路一样,都具有一个能通过或停止电子流动的闸门,因此,大脑能够储存10万亿位的信息量。
人脑的思维形式有两种:
一种是形式化思维,是人脑演绎能力的表现,具有逻辑的循序的特点:
一种是模糊性的思维,是人脑归纳能力的表现,可同时进行综合的整体的思考。
尽管在人的一生中,每小时约有1000个神经细胞发生障碍,一年内有近900万个神经丧失功能,然而,即使如此,大脑仍能正常地工作,其主要原因,就是大脑有足够的后备力量。
一些神经细胞发生故障,另一些备用的神经细胞马上顶替上来。
大脑思维和记忆原理
当然现在不乏有人在研究,一种流行的说法是:
产生了新的神经突出,形成了固定的反射回路。
但是短时记忆呢遗忘呢以及选择性记忆呢记忆到底是化学的还是结构的等等等等,问题真的很多很多。
这真的是一个值得研究的课题。
关于大脑记忆的现在的研究确实不完全,大致有种说法:
1 记忆并不是存储在大脑某一部分,而是广泛存在于皮质各处,可能就是在神经元以及突触及他们的通道之间.
2 刺激大脑皮质可引起人的某些回忆.
3 最近研究表明,神经元的活动能改变RNA含量,RNA在大脑记忆功能上有可能有重要作用.
记忆的真相
传统认为,记忆力等于是头脑存取资料的过程,对学习、思考,以及记忆而言扮演着核心角色。
其实,我更愿意将记忆力看成是建构记忆的行为,而不是如何将资料想或是找出来的线索。
很多人常常谈到自己记忆不好,就好像心脏不好或是膝盖不好一样,可以吃药或是做康复等就可以改善记忆的症状。
大家要知道记忆并不是人体的器官,而是抽象的过程,如何强化这个过程正是我们追求的。
记忆状态
一旦记忆被创造出来就得储存,虽然我们对头脑具体记忆区的了解还是少得可怜。
抽象的记忆状态(memorystage)可以分成三种:
感官记忆(sensorystor-age)、短期记忆(short-termmemory)、长期记忆(long-termmemory)。
感官记忆
说明
我们知道人有五种感官:
视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉,通过这些感官所产生的印象或记忆是最初的记忆存盘,需要通过短期或长期记忆的存盘处理才会被记住,否则稍纵即逝很快就忘了。
短期记忆
说明
短期记忆一次能记忆资料的数量有限,除非不断重复,否则几分钟后会被其他资料取代而忘记。
所以资料如果能不断重复,短期记忆就能持续。
短期记忆并非万能,一般而言能记住7项左右的事物。
刚刚各位做了头脑体操,如果能顺利复述超过8个以上,代表短期记忆的能力不错。
若是记不了几行也先别丧气,好的记忆策略及方法可以改善短期记忆的表现。
例如记忆长串数字如电话号码时,采用分段记忆比较容易记住。
短期记忆有点类似暂存记忆(workingmemory),如果所需处理的资料够重要的话就得转化成长期记忆。
举例
餐厅领班小陈一般不需写点菜单,就能记住客人点的菜。
今天靠窗的客人点了两杯不加冰的橙汁、一份意大利面、一份五分熟的牛排,外加一杯拿铁咖啡,这表示他的短期记忆不错(还记得短期记忆能记住多少资料吗)。
就在走回厨房下单时,手机忽然响了,接听之下才知道是恭喜他通过餐饮服务从业人员的优等考试,他兴冲冲地挂了电话,却忘了客人点的是什么咖啡。
各位有没有见过马戏团或杂耍团里,两手同时抛接五六个彩球的小丑只见小丑先抛一个彩球在空中、再加一个球、再加一个球,直到五六个彩球依序在空中翻滚,只见小丑不慌不忙地一接一抛,不时还扮扮鬼脸赢得观众的笑声和掌声。
这几个一起一落的彩球就像我们短期记忆的资料,技术好经验丰富的人可以像小丑般游刃有余地操作、运用,不过因为接抛空当的时间限制,技术再好的小丑也没办法同时抛太多彩球,就像短期记忆资料的限制一样。
而且如果有外力干扰(例如小陈的手机来电),难保小丑的彩球不会落地,领班小陈难免也会忘了客人点了什么咖啡。
正因为短期记忆有其特殊性及针对性,如果重要或需要久记的资料,自然得再次处理成为长期记忆,否则就会被选择性遗忘,就像领班小陈不需要记得昨天客人点了什么饮料或是菜色。
长期记忆
说明
大多数的人提到记忆时,指的多半是所谓的长期记忆。
不过,专家多认为信息必须经过感官记忆、短期记忆,才能转化成长期记忆。
有些专家认为长期记忆的资料本身一旦形成就永远不会遗忘,问题只出在如何找出、取出(retrieve)记忆的手段是否有用而已,就好像知道某件衣服一定在家里(长期记忆),只是找不到而已。
不过也有专家强调长期记忆只是记忆储存的模式,不是具体的事物(例如刚才那件一时找不到的衣服),并不见得是永远保留的。
举例
各位既然对计算机不陌生,让我们再举计算机来说明。
当我们在处理Word的环境下,按一下新文件的图标,屏幕就会出现一页空白页面让我们处理及操作,这时就像短期记忆的作用,等我们在计算机上工作一阵子,跳出精灵提醒得存盘时,于是我们取了文件名并选择储存的方式,不论是存在软盘、光盘,还是硬盘上,都好像是头脑的数据处理转为长期记忆了。
当然人脑储存记忆的功能及过程更加复杂精妙,储存记忆的方式及地方大多还是待解之谜,不是计算机可以比得上的,只可惜没有像微软设计出的精灵,可以像仙女那样随时蹦出来搭救落难的书生。
水能载舟,也能覆舟,我希望各位读者可以了解记忆进而战胜记忆,锻炼强度高的记忆系统,提升学习及工作效率。
加油!
大脑提取记忆的原理
总体来说,大脑是由以下几个区域构成的:
灰质、白质、大脑皮层。
灰质和白质是大脑内处理特殊神经冲动的介质,这里不加解释;大脑皮层由成千上万个神经元通过复杂的相互连接形成(神经元的组成,高中应该学过吧),大脑皮层是人类大脑处理各种信息、指令的主要区域。
按功能区域分,大脑皮层又分为很多部分,如视觉处理中枢、语言处理中枢、听觉处理中枢、触觉处理中枢等等,在这其中,负责记忆活动的区域被人们称作海马区。
海马区是帮助人类处理长期学习与记忆声光、味觉等事件的大脑区域,发挥所谓的叙述性记忆功能。
在医学上,海马区是大脑皮质的一个内褶区,在侧脑室底部绕脉络膜裂形成一弓形隆起,它由两个扇形部分所组成,有时将两者合称海马结构。
在这个区域内,记忆的运作机制主要是:
区域内的神经细胞突触主要负责存储记忆,海马区在记忆的过程中,充当转换站的功能。
当大脑皮质中的神经元接收到各种感官或知觉讯息时,它们会把讯息传递给海马区。
假如海马区有所反应,神经元就会开始形成持久的网络,但如果没有通过这种认可的模式,那么脑部接收到的经验就自动消逝无踪。
一旦大脑受到刺激,收到调取长期记忆的指令(就如苹果的定义),海马区就会自动筛选该信息指令,存储该信息指令的区域就会被连同,进而以神经冲动的形式传导,最后以人的各种活动形式表现出来。
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