導讀 麥考瑞大學的研究人員揭穿了一個已有 75 年歷史的關于人類如何確定聲音來源的理論,它可以解開創(chuàng)造下一代適應性更強、更高效的聽力設備(...
麥考瑞大學的研究人員揭穿了一個已有 75 年歷史的關于人類如何確定聲音來源的理論,它可以解開創(chuàng)造下一代適應性更強、更高效的聽力設備(從助聽器到智能手機)的秘密。
20 世紀 40 年代,人們開發(fā)了一種工程模型來解釋人類如何根據(jù)聲音到達每只耳朵時僅幾十百萬分之一秒的差異來定位聲源。
該模型的理論基礎是,我們必須擁有一組專門的探測器,其唯一功能是確定聲音來自何處,并由專用神經元代表空間位置。
從那時起,它的假設就一直指導和影響研究以及音頻技術的設計。
但麥格理大學聽力研究人員在《當代生物學》上發(fā)表的一篇新研究論文最終表明,專門用于空間聽力的神經網絡的想法并不成立。
主要作者、麥考瑞大學杰出聽力教授 David McAlpine 在過去 25 年里證明,一只又一只動物實際上使用的是稀疏得多的神經網絡,大腦兩側的神經元除了執(zhí)行其他功能外,還執(zhí)行此功能。
在人類身上展示這一點更加困難。
現(xiàn)在,通過結合專門的聽力測試、先進的大腦成像以及與包括恒河猴在內的其他哺乳動物的大腦進行比較,他和他的團隊首次證明人類也使用這些更簡單的網絡。
麥卡爾平教授說:“我們喜歡認為我們的大腦在各個方面都比其他動物先進得多,但這只是狂妄自大。”
“我們已經能夠證明沙鼠就像豚鼠,豚鼠就像恒河猴,而恒河猴在這方面就像人類。
“一種稀疏的、節(jié)能的神經回路形式執(zhí)行此功能——我們的沙鼠大腦,如果你愿意的話。
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