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关于神经网络,可能就俩问题

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  • lwl215
  • 铁皮人
    8
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第一个问题生物神经学中什么引导两个神经元连接的,这种连接有选择性说明并不是随机建立的,如果说是经过电信一定时间刺激而产生的,那么在两神经元没连接的情况下,这种点刺激有事如何吸引两个神经元的呢?
第二个问题输入父级神经元与子级神经元输出信号关系,这种关系依赖于什么并遵循怎样的规则?我相信不仅仅依赖阈值。
我觉得之所以没有长足进步还是在于我们根本没完全弄明白我们所要模仿的到底是怎样的。可能至少我没有弄明白。希望明白的研究者讨论一下。


  • 决定论者
  • 铁皮人
    8
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第二个问题说起来好像复杂些,只谈谈第一个问题吧。
除了因为基因作用引导神经元的生长并建立初步连接,学习过程中的神经元连接建立是研究的重点。hebb律正是针对于此而建立。但该律更多地只是对于现象的说明,而非对于原理的解释。好像正是基于此才引发楼主的问题。对于此问题的研究属于分子生物学领域,最有代表性的研究可能算是对“逆信使”的研究。楼主可以找有关资料看看。
可以认为神经网络建立的原则并不在神经网络自身之内,起主导作用的,是情感系统。正如逆信使的产生,它是一个发生于单个神经元细胞之内的过程,不依赖于神经网络的运行,所以可以认为,这是情感系统的一部分。


2026-02-01 19:29:36
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  • Pallashadow
  • 9S
    12
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http://ishare.iask.sina.com.cn/f/9400230.html
第八章和第九章


  • Pallashadow
  • 9S
    12
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情感系统是什么?


  • Pallashadow
  • 9S
    12
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第一个问题在第九章第二节
第二个问题主要在第四章


  • 智能傀儡师
  • 9S
    12
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这说明,情绪对记忆的加强起很大作用


  • guoyb1991
  • 铁皮人
    8
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给楼主点建议,如果你想通过了解大脑最底层运行原理来做AI,请去学医学吧!


  • 智能傀儡师
  • 9S
    12
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有一种说法:长时间受到刺激的神经元会释放神经生长因子,来吸引周围的神经元与它建立更多的联系,所以经生长因子的浓度,决定了某种形式的连接竞争,就如每一个神经元为了自己的发展大做广告,招揽生意一样


2026-02-01 19:23:36
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  • xingfriday
  • 纳斯德
    7
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楼主的第一个问题就引出来先验信息的问题,神经元之间的联系先验的就有不同的联系强度,同时也先验的有不同的突触生长方向和速度
关于生长方向和速度,同意傀儡师的说法


  • lwl215
  • 铁皮人
    8
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首先十分感谢各位吧友的回答~这些问题是在这几天看完《神经科学.探索脑》这本书所产生的疑惑
回复决定论者 吧友的回答是否可以看作是,情感促进激素分泌释放特殊递质引导俩个神经元连接,这貌似有可能我也这样想过但是这种连接过程是怎样进行选择俩个神经元是否该连接的就不得而知了,我觉得应该不单单是通过是否能接受该递质就进行连接。
回复Pallashadow 吧友书挺好还没看完,看完了再提问题。
回复智能傀儡师 吧友恩神经生长因子,听过这个词,不过这种生长因子是否是每个神经元都相同的呢?如果向外释放到脑液,因为没有突触这种连接,这种两神经元如何判断另个一个神经元的位置?会不会在接收到生长因子后无选择连接周围其他神经元呢?
回复xingfriday 吧友那这种生长方向强度如果就智能傀儡师安浓度来进行判断,那这种连接很有可能是根据临近原则而长距离两神经元连接依赖于哪一种引导方式呢?



  • 决定论者
  • 铁皮人
    8
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情感系统是指与神经网络系统相并存且共同发挥作用的化学反应系统。由低到高,分为趋化作用、情绪和感情(或称情感),统称情感系统(随你叫什么别的都行)。
其共同特征是以化学反应为发挥作用的主要手段,均由单个细胞内化学物质与细胞器的的趋化反应发展而来,随着生物进化,发展出一些特化的组织,如下丘脑等。


  • 决定论者
  • 铁皮人
    8
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这里主要指趋化反应。


  • lwl215
  • 铁皮人
    8
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刚才找了下趋化反应相关信息,貌似是指某些细胞像化学刺激所在位置定向移动。你的意思是其他细胞会向未连接递质释放位置发生聚集?恩好像也有这种可能,但是已建立连接在这种移动下会变长么?而且这种移动是否会使神经细胞分团聚集在一起啊?而且神经细胞趋化反应好像没接触过。不过更希望的结果是突触前段与突触后端在趋化反应中相互吸引建立连接。


  • 决定论者
  • 铁皮人
    8
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不能这么简单地看。这里趋化反应是指分子生物学层次化学物质与细胞器之间发生的影响细胞行为的反应过程的统称。


2026-02-01 19:17:36
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  • 那么71
  • Alphago
    5
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如果考虑发放时所形成的电磁场对,问题就简单了。电磁场所形成的强度梯度,可以对轴突的生长其引导作用,并且神经元发放的停止电磁场会立刻消失而不会像"导向因子"那样因残留而对后面的轴突生长产生影响。这样举例吧,神经元A和B之间要形成联系:
神经元A发放的时候,对正在生长的轴突产生吸引;神经元B发放的时候,轴突生长。那么,如果A、B同时发放的时候,就可以形成一条由B通向A的轴突了



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