Обучение суевериям

Беррес Фредерик Скиннер – был самым выдающимся из всех психологов-бихевиористов. Он прожил интересную жизнь, и о нем рассказывают много разных историй. Он хотел написать роман в жанре «потока сознания» (это правда). Он вырастил свою дочь в ящике Скиннера, и она впоследствии покончила с собой (это неправда). Скиннер сконструировал названный его именем проблемный ящик. Находящееся в ящике животное нажимает лапкой на рычажок (если это крыса) или клювом на кнопку (если это голубь) и автоматически получает награду или наказание. При этом ведется постоянная запись хронологии всех подобных событий.
эксперименты над голубямиЭтот ящик позволил Скиннеру продемонстрировать произвольный характер выработки поведенческих реакций в изящнейшем эксперименте с «суеверностью» голубей. Голодного голубя сажали в ящик Скиннера и подавали ему еду через одинаковые промежутки времени, вообще никак не связанные с его поведением. Через некоторое время можно было наблюдать неоднократное выполнение голубем того или иного случайно выбранного действия. Один голубь поворачивался в ящике против часовой стрелки, совершая два или три таких поворота перед появлением еды. Другой голубь раз за разом тыкался клювом в один из верхних углов ящика. У третьего выработалась реакция «подбрасывания»: он как бы просовывал голову под невидимую планку и несколько раз подкидывал ее вверх. Голуби научились повторять любые действия, которые они по чистой случайности совершали перед самым появлением пищи. Скиннер назвал такое поведение «суеверным», поскольку голуби вели себя так, как будто верили, что их поведение вызывает появление пищи, хотя в действительности это было не так. Он предположил, что суеверное поведение людей может возникать точно таким же образом.

эксперименты над голубямиВозможно, именно этим объясняется, что многие спортсмены и их болельщики имеют особые талисманы и большое значение придают ритуальным действиям, выполняемым перед игрой. Некоторые теннисисты всегда определенным образом отбивают мячик от земли, прежде чем сделать подачу. Утверждают, что Горан Иванишевич старался не касаться своей головы или бороды и усов на протяжении всего турнира.

Студенты-психологи быстро взяли эти данные о суеверном поведении на вооружение. У меня есть сведения из надежного источника, что студенты Кембриджа 1968 года выпуска успешно заставили одного выдающегося нейрофизиолога читать лекцию, стоя у левого края подиума, тем, что начинали зевать и ронять карандаши всякий раз, когда он отходил вправо. Интересная особенность подобных экспериментов состоит в том, что они удаются лишь в тех случаях, когда испытуемый не знает, что обучается условиям получения награды или наказания. Для обучения ассоциациям совсем не обязательно понимать, чему обучаешься. Напротив, не понимать, чему обучаешься, даже лучше.

Крис Фрит “Мозг и душа”

Экзоскелет

Ну что, кто у нас тут рассказывает о медлительности прогресса? Встречайте лауреат премии Дайсона за 2013 год  проект экзоскелета Titan Arm.

Titan armTitan arm

Он разработан 4-я студентами-механиками из Пенсильванского университета и призван помогать людям после травм или несчастных случаев возвращать подвижность верхних конечностей. Части Titan Arm были выполнены при помощи технологии 3D-печати, что позволило сократить цену изделия всего до 2000 $. Аккумулятор держит 8 часов.

Вы только вдумайтесь гражданский  экзоскелет по цене в 2000 баксов.

Не нравиться форм-фактор, одних только рук маловато? Ок, вот вам японский аналог HAL разработка компании cyberdyne (надеюсь они еще не приступили к созданию  skynet).
HAL Hybrid Assistive Limb

В общем, в этом вашем 2013 уже есть из чего выбирать.

UPD: Вот еще по теме.

Мозг и душа

многие люди думают но это не такБольшая часть работы ученых вызывает мало интереса за пределами узкого круга других ученых, работающих в той же области. Это одинаково относится и к физикам, и к психологам. Утверждают, что подавляющее большинство научных статей читают меньше десяти читателей. Многие статьи вообще никто не читает. Но время от времени ученые открывают что-нибудь настолько поразительное, что это открытие широко обсуждается за пределами их научной области. Одно такое открытие было опубликовано в 1983 году Бенджамином Либетом и его коллегами. Их эксперимент был восхитительно прост. Все, что требовалось от испытуемых, это поднимать один палец всегда, когда у них «возникает желание это сделать». Тем временем с помощью установки для ЭЭГ (электроэнцефалограммы) у испытуемых измерялась электрическая активность мозга. К тому времени было уже хорошо известно, что непосредственно перед тем, как человек спонтанно совершает какое-либо движение, например поднимает палец, активность его мозга характерным образом изменяется. Это изменение совсем невелико, но его можно отследить, суммируя результаты неоднократных измерений. Но оказалось, что подобное изменение можно отследить за некоторое время до того, как человек действительно поднимает палец.

Психические события, определяющие наши движения, происходят не одновременно с физическими событиями.

Мозговая активность, связанная с тем или иным движением, начинается до того, как мы осознаём свое намерение совершить это движение, но движение «запускается» после того, как мы осознаём, что запускаем его.

Из этого открытия следует вывод, что, измеряя активность вашего мозга, я могу узнать, что у вас возникнет желание поднять палец раньше, чем об этом узнаете вы сами. Этот результат вызвал такой интерес за пределами сообщества психологов потому, что он, казалось бы, показывал, что даже наши простейшие сознательные действия на самом деле предопределены. Мы думаем, что делаем выбор, в то время как на деле наш мозг этот выбор уже сделал. Следовательно, ощущение, что в этот момент мы делаем выбор, не более чем иллюзия. А если ощущение, что мы способны делать выбор, есть иллюзия, то такая же иллюзия — наше ощущение, что мы обладаем свободой воли.

Крис Фрит “Мозг и душа”

Эмоциональный интеллект

Все и давно уж знают такое понятие как IQ (intelligence quotient / Коэффициент интеллекта).

диаграммы фейнмана

А в 1990 году Питер Стайер и Джек Майер ввели новое понятие EQ (Эмоциональный интеллект) — это способность осознавать эмоции, достигать и генерировать их так, чтобы содействовать мышлению, пониманию эмоций и того, что они означают и, соответственно управлять ими таким образом, чтобы способствовать своему эмоциональному и интеллектуальному росту. В отличие от привычного всем понимания интеллекта (IQ), является способностью правильно истолковывать обстановку и оказывать на неё влияние, интуитивно улавливать то, чего хотят и в чём нуждаются другие люди, знать их сильные и слабые стороны, не поддаваться стрессу и быть обаятельным. В практическом понимании EQ — это «здравый смысл». Концепции эмоционального интеллекта расширяет представления о том, что означает быть умным.

via

James while John had had had had had had had had had had had a better effect on the teacher

Ганс Рейхенбах использовал это непонятное предложение в 1947 р. (только первыми словами были “John where Jack…”) как задание иллюстрирующее разные уровни языка:

James while John had had had had had had had had had had had a better effect on the teacher.

Чтобы понять, что тут написано, надо правильно расставить знаки препинания, а не вычеркивать “лишние” слова. Те кто хорошо знают английский язык могут проверить себя, не подглядывая в текст ниже.

Для всех остальных даю во-первых примерный перевод: В то время как Джон использовал «had», Джеймс использовал «had had»; учитель предпочёл «had had». А во-вторых отгадку с правильно расставленными знаками:  James, while John had had «had», had had «had had»; «had had» had had a better effect on the teacher.

Это предложение показывает семантическую неопределённость слова had и демонстрирует разницу между употреблением слова и его упоминанием. Помимо этого, предложение демонстрирует то, как, даже будучи таким сложным для понимания, оно все равно будет оставаться синтаксически правильным.

Карта знания английского языка в Европе (нас, как всегда, не посчитали)

via

Эксперимент длительностью в 170 лет

В Оксфордском университете, в Кларендонской лаборатории, имеется электрический колокольчик, который непрерывно звонит с 1840 года.
Oxford_Electric_Bell Оксфордский университет электрический колокольчикВ нём используются силы электростатического притяжения, поэтому для поддержания работы тратится очень небольшое количество энергии. Сухие элементы питания для колокольчика были установлены при его создании и герметично залиты расплавленной серой, поэтому никто точно не знает, как именно они устроены. Работающий более 170 лет инструмент представляет собой один из самых длительных непрерывных экспериментов в истории.

via

Где же космос?

Всегда путал, самолёты летают на 10 км,  люди  прыгают с 30 км, а спутники висят на геостационарной орбите удалённой от земли на 36 000 км. Стоп, а где же начинается космос? Я понимаю что граница весьма условна, но хотя бы условно.

Для понимания высот и раскладывания их «по полочкам» предлагаю отличную статью в вики:
•    0,5 км — до этой высоты проживает 80 % населения мира.
•    2 км — до этой высоты проживает 99 % населения мира.
•    2—3 км — начало проявления недомоганий (горная болезнь) у неакклиматизированных людей.
•    4,7 км — МФА требует дополнительного снабжения кислородом для пилотов и пассажиров.
•    5,0 км — 50 % от атмосферного давления на уровне моря.
•    5,3 км — половина всей массы атмосферы лежит ниже этой высоты (немного ниже вершины горы Эльбрус).
•    6 км — граница постоянного обитания человека, граница наземной жизни в горах.
•    7 км — граница приспособляемости человека к длительному пребыванию в горах.
•    8,2 км — граница смерти без кислородной маски: даже здоровый и тренированный человек может в любой момент потерять сознание и погибнуть.
•    8,848 км — высочайшая точка Земли гора Эверест — предел доступности пешком.
•    9 км — предел приспособляемости к кратковременному дыханию атмосферным воздухом.
12 км — дыхание воздухом эквивалентно пребыванию в космосе (одинаковое время потери сознания ~10—20 с); предел кратковременного дыхания чистым кислородом без дополнительного давления; потолок дозвуковых пассажирских лайнеров.
•    15 км — дыхание чистым кислородом эквивалентно пребыванию в космосе.
•    16 км — при нахождении в высотном костюме в кабине нужно дополнительное давление. Над головой осталось 10 % атмосферы.
•    10—18 км — граница между тропосферой и стратосферой на разных широтах (тропопауза). Также это граница подъёма обычных облаков, дальше простирается разряжённый и сухой воздух.
•    18,9—19,35 — линия Армстронга — начало космоса для организма человека — закипание воды при температуре человеческого тела. Внутренние телесные жидкости на этой высоте ещё не кипят, поскольку тело генерирует достаточно внутреннего давления, чтобы предотвратить этот эффект, но могут начать кипеть слюна и слёзы с образованием пены, набухать глаза.
•    19 км — яркость тёмно-фиолетового неба в зените 5 % от яркости чистого синего неба на уровне моря (74,3—75 свечей против 1500 свечей на м²), днём могут быть видны самые яркие звёзды и планеты.
•    20 км — интенсивность первичной космической радиации начинает преобладать над вторичной (рождённой в атмосфере).
•    20 км — потолок тепловых аэростатов (монгольфьеров) (19 811 м).
•    20—22 км — верхняя граница биосферы: предел подъёма в атмосферу живых спор и бактерий воздушными потоками.
•    20—25 км — яркость неба в 20—40 раз меньше яркости на уровне моря, как в центре полосы полного солнечного затмения и как в сумерки, когда Солнце ниже горизонта на 9—10 градусов и видны звёзды до 2-й звёздной величины.
•    25 км — днём можно ориентироваться по ярким звёздам.
•    25—26 км — максимальная высота установившегося полёта существующих реактивных самолётов (практический потолок).
•    15—30 км — озоновый слой на разных широтах.
•    34,668 км — рекорд высоты для воздушного шара (стратостата), управляемого двумя стратонавтами.
•    35 км — начало космоса для воды или тройная точка воды: на этой высоте вода кипит при 0 °C, а выше не может находиться в жидком виде.
•    37,65 км — рекорд высоты существующих турбореактивных самолётов (Миг-25, динамический потолок).
38,48 км (52 000 шагов) — верхняя граница атмосферы в 11 веке: первое научное определение высоты атмосферы по продолжительности сумерек (араб. учёный Альгазен, 965—1039 гг.).
•    39 км — рекорд высоты стратостата, управляемого человеком (Red Bull Stratos).
•    45 км — теоретический предел для прямоточного воздушно-реактивного самолёта.
•    48 км — атмосфера не ослабляет ультрафиолетовые лучи Солнца.
•    50 км — граница между стратосферой и мезосферой (стратопауза).
•    51,694 км — последний пилотируемый рекорд высоты в докосмическую эпоху (Джозеф Уокер на ракетоплане X-15, 30 марта 1961 г.)
•    51,82 км — рекорд высоты для газового беспилотного аэростата.
•    55 км — атмосфера не воздействует на космическую радиацию.
•    40—80 км — максимальная ионизация воздуха (превращение воздуха в плазму) от трения о корпус спускаемого аппарата при входе в атмосферу с первой космической скоростью.
•    70 км — верхняя граница атмосферы в 1714 г. по расчёту Эдмунда Галлея на основе данных альпинистов, законе Бойля и наблюдений за метеорами.
•    80 км — граница между мезосферой и термосферой (мезопауза).
•    80,45 км (50 миль) — официальная высота границы космоса в США.
•    100 км — официальная международная граница между атмосферой и космосом — линия Кармана, определяющая границу между аэронавтикой и космонавтикой. Аэродинамические поверхности (крылья) начиная с этой высоты не имеют смысла, так как скорость полёта для создания подъёмной силы становится выше первой космической скорости и атмосферный летательный аппарат превращается в космический спутник. Плотность среды на этой высоте 12 миллиардов молекул на 1 см³
•    100 км — зарегистрированная граница атмосферы в 1902 г.: открытие отражающего радиоволны ионизированного слоя Кеннелли — Хевисайда 90—120 км.
•    118 км — переход от атмосферного ветра к потокам заряжённых частиц.
•    122 км (400 000 футов) — первые заметные проявления атмосферы во время возвращения на Землю с орбиты: набегающий воздух начинает разворачивать Спейс Шаттл носом по ходу движения, начинается ионизация воздуха от трения и нагрев корпуса.
•    120—130 км — спутник на круговой орбите с такой высотой сможет сделать не более одного оборота.
•    150—180 км — высота перигея орбиты первых пилотируемых космических полётов.
•    200 км — наиболее низкая возможная орбита с краткосрочной стабильностью (до нескольких дней).
•    302 км — максимальная высота первого космического полёта (Гагарин Ю.А., Восток-1, 12 апреля 1961 г.)
•    320 км — зарегистрированная граница атмосферы в 1927 г.: открытие отражающего радиоволны слоя Эплтона.
•    350 км — наиболее низкая возможная орбита с долгосрочной стабильностью (до нескольких лет).
•    ок. 400 км — высота орбиты Международной космической станции
•    500 км — начало внутреннего протонного радиационного пояса и окончание безопасных орбит для длительных полётов человека.
•    690 км — граница между термосферой и экзосферой.
•    1000—1100 км — максимальная высота полярных сияний, последнее видимое с поверхности Земли проявление атмосферы (но обычно хорошо заметные сияния происходят на высотах 90—400 км).
•    1372 км — максимальная высота, достигнутая человеком в долунную эпоху (Джемини-11 2 сентября 1966 г).
•    2000 км — атмосфера не оказывает воздействия на спутники и они могут существовать на орбите многие тысячелетия.
•    3000 км — максимальная интенсивность потока протонов внутреннего радиационного пояса (до 0,5—1 Гр/час).
•    12 756 км — мы отдалились на расстояние, равное диаметру планеты Земля.
•    17 000 км — внешний электронный радиационный пояс.
•    27 743 км — самое наименьшее расстояние от Земли, на котором пролетел заранее (свыше 1 дня) обнаруженный астероид 2012 DA14 диаметром 44 м и массой около 130 тыс. тонн.
•    35 786 км — высота геостационарной орбиты, спутник на такой высоте будет всегда висеть над одной точкой экватора. В первой половине 20-го века эта высота считалась теоретическим пределом существования атмосферы. Если бы вся атмосфера равномерно вращалась вместе с Землёй, то с этой высоты на экваторе центробежная сила вращения будет превосходить над притяжением и частички воздуха, вышедшие за эту границу, будут разлетаться в разные стороны.
•    ок. 90 000 км — расстояние до головной ударной волны, образованной столкновением магнитосферы Земли с солнечным ветром.
•    ок. 100 000 км — верхняя замеченная спутниками граница экзосферы (геокорона) Земли. Атмосфера закончилась, началось межпланетное пространство
•    363 104—405 696 км — высота орбиты Луны над Землёй.
401 056 км — абсолютный рекорд высоты, на которой был человек (Аполлон-13, 14 апреля 1970 г.).
•    930 000 км — радиус гравитационной сферы Земли и максимальная высота существования её спутников. Выше 930 000 км притяжение Солнца начинает преобладать, и оно будет перетягивать поднявшиеся выше тела.
•    1 500 000 км — расстояние до одной из точек либрации L2, в которых попавшие туда тела находятся в гравитационном равновесии. Космическая станция, выведенная в эту точку, не будучи орбитальным спутником, с минимальными затратами топлива на коррекции траектории всегда бы следовала за Землёй и находилась бы в её тени.
•    21 000 000 км — на таком расстоянии практически исчезает гравитационное воздействие Земли на пролетающие объекты.
•    40 000 000 км — минимальное расстояние от Земли до ближайшей большой планеты Венера (до Марса 56—58 млн км).
•    149 597 870,7 км — среднее расстояние от Земли до Солнца. Это расстояние служит мерилом расстояний в Солнечной системе и называется астрономическая единица (а. е.).
•    4 500 000 000 км — радиус границы околосолнечного межпланетного пространства — радиус орбиты самой дальней большой планеты Нептун.
•    8 230 000 000 км — граница пояса Койпера — пояса малых ледяных планет.
•    18 625 000 000 км — расстояние до самого дальнего на сегодня автоматического космического аппарата Вояджер-1.
•    Несколько десятков миллиардов км — пределы дальнобойности солнечного ветра, граница гелиосферы, начало межзвёздного пространства.
•    9 460 730 472 580,8 км — световой год — расстояние, которое свет проходит за 1 год. Служит для измерения межзвёздных и межгалактических расстояний.
•    до 20 000 000 000 000 км (20 трлн. км, 2 св. года) — гравитационные границы Солнечной системы (Сфера Хилла) — граница Облака Оорта, максимальная дальность существования планет.
•    30 856 776 000 000 км — парсек — более узкопрофессиональная астрономическая единица измерения расстояний, равен 3,2616 светового года.
•    ок. 40 000 000 000 000 км (40 трлн. км, 4,243 св. года) — расстояние до ближайшей к нам звезды Проксима Центавра
•    ок. 300 000 000 000 000 км (300 трлн км, 30 св. лет) — размер Местного межзвёздного облака, через которое сейчас движется Солнечная система (плотность 300 атомов на 1 дм³).
•    ок. 3 000 000 000 000 000 км (3 квадриллиона км, 300 св. лет) — размер Местного газового пузыря, в состав которого входит Местное межзвёздное облако с Солнечной системой (50 атомов на 1 дм³).
•    ок. 33 000 000 000 000 000 км (33 квдрлн км, 3500 св. лет) — толщина галактического Рукава Ориона, в котором находится Местный пузырь.
•    ок. 300 000 000 000 000 000 км (300 квдрлн км) — расстояние от Солнца до ближайшего внешнего края гало нашей галактики Млечный Путь. За его пределами простирается чёрное, почти пустое и беззвёздное межгалактическое пространство с едва различимыми без телескопа маленькими пятнами нескольких ближайших галактик.
•    2 000 000 000 000 000 000 км — граница подгруппы Млечного Пути (15 галактик).
•    ок. 15 000 000 000 000 000 000 км (15 квинтиллионов км) — граница Местной группы галактик (более 50 галактик).
•    ок. 1 000 000 000 000 000 000 000 км (1 секстиллион км, 100 млн св. лет) — граница Местного сверхскопления галактик (Сверхскопления Девы) (около 30 тысяч галактик).
•    Группа сверхскоплений Кита-Рыб
•    ок. 435 000 000 000 000 000 000 000 км (435 секстиллионов км, 46 млрд св. лет) — граница наблюдаемой Вселенной (порядка 100 миллиардов галактик).

А- и просто каталепсия

Сегодня я попробую ничего не отрицать и ничего не принимать, впасть в акаталепсию и быть мудрецом. Трампай он такой – мудрый, глупый, не важно – вам решать.

Акаталепсия это состояния духа, в котором человек воздерживается от всякого утверждения, а также душевная болезнь, состоящая в отсутствии способности восприятия. Возвращаясь к зверям, смело можно утверждать, что мы прибываем в полном духе не способности восприятия, то есть акаталепсируем.

Как говорили философы – между мнением и знанием нет ничего среднего, мудрец стремится к знанию, а не ко мнению; но знание не возможно, следовательно мудрец должен воздерживаться от всякого утверждения и пребывать в акаталепсии.

Но акаталепсия не так страшна и не так явна как ее антипод – каталепсия.

Каталепсия (греч. κατάληψις — схватывание, удерживание) — часто называемая в психиатрии «восковой гибкостью» (лат. flexibitas cerea), патологически длительное сохранение приданной позы.

Социальная преданность традициям общества, религия, культы личности, идолы…

На самом деле каталепсия помимо формы шизофрении, может быть вызвана еще и гипнозом или наркотиками. Самый забавный – скополамин. Наркотик, который использовали как сыворотку правды, но часто с летальным исходом. Эффект скополамина фееричный – человек прибывая в полном сознании полностью подвержен влиянию – тут и воруй, используй, что угодно. Распространённый заменитель клофелина в бразильском ореоле бандитских тусовочек.

Хотя каталепсия и популярна среди любителей сект, но ее друзья эхопраксия (повторение увиденных жестов) и эхолалия (повторение услышанных слов) в явной форме выражена у всех нас.

Так что, как бы мы не стремились акателипсировать до состояния мудреца, все равно жить нам шизофрениками в социальной структуре. Погнали эхопраксировать гангам-стайлы и эхолалипировать статусами фейсбучичков.

Картонные помидоры

Узнал тут интересную штуку. Оказывается, многие фрукты и овощи собирают на полях недозрелыми, и в таком виде транспортируют в морозильных камерах. А перед тем как отправить их на прилавки магазинов проводят специальную процедуру дозревания.

Дозревание зелёные томаты помидорыПлоды помещают в герметическую камеру и подают в нее этилен (газ), температуру воздуха повышают до 20°С. В процессе дозревания плодов в камере, так же как и на растении, сложные органические вещества распадаются на простые (например, крахмал – становится глюкозой) формируя тем самым приятный для нас вкус. Так же образуются красящие вещества (красные яблочки/помидорки), которые придают плодам товарный вид. Но вот синтез новых веществ, в уже сорванном помидоре, не происходит, именно поэтому они так проигрывают по вкусу дозревшим на растении. Ну и еще по тому, что селекционеры смогли вывести наиболее лежалые сорта томатов пожертвовав вкусовыми качествами.

via

Роботы, они лошади

Главное мотивировать необходимость – именно такая мысль мне пришла в голову, когда я увидел Legged Squad Support System, а если попросту – безголовая роболошадь.

Роболошадь версия 3

Роболошадь версия 3, это вам не ексель гонять

Defense Advanced Research Projects Agency сумело убедить американских нави заплатить за разработку достаточно неясной роболошади без головы, мотивировав создание такой сложной системы для переноса ручного багажа солдатов. В условиях существования разнообразного оружия массового поражения это очень забавный проект. Есть желание придумать и выклянчить деньги – все возможно, будьте убедительны. Ну а если нет, то прогуляйтесь со стадом железных лошадок, погнали!

он и его робостадо

он и его робостадо