Выпуски

 / 

2021

 / 

Август

  

Физика наших дней


Нелинейная динамика творческого мышления. Многомодальные процессы и взаимодействие гетероклинических структур

  а,   б
а BioCircuits Institute, University of California, 9500 Gilman Drive #0328 La Jolla, San Diego, CA, 92093-0328, USA
б Departamento de Ingeniería Informática, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain

Динамические процессы творческого мышления, как подтверждено недавними исследованиями методами электроэнцефалографии (ЭЭГ) и функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), есть взаимодействие между тремя главными составляющими: оригинальностью автора, его автобиографической памятью и целью или стимулом процесса. Разные стимулы инициируют возбуждение разных компонентов памяти и соответственно разных нейронных кластеров и сетей мозга. Новые данные позволяют построить модель рождения и развития творческого мышления, т.е. создать теорию процесса, который сам, по определению, неопределённо структурированный и непредсказуемый, с помощью структурно организованного математического подхода — нелинейной динамики. Обсуждается следующая ключевая концепция: эволюция мысли или сути другой человеческой творческой активности — это характеризующийся внутренней нестабильностью динамический процесс, ведущий к производству новой информации. Для построения нелинейной динамической модели человеческого творчества используются следующие идеи, которые являются общими для большинства мыслительных процессов: 1) математическая модель должна базироваться на переменных, которые представляют эволюцию элементов мозга в их временной когерентности и должны иметь решения, соответствующие метастабильным паттернам (блокам знания) в мозге; 2) модель основана на конкурентной динамике без победителя — нелинейном процессе взаимодействия многих информационных элементов или пространственно-временных режимов, гарантирующем последовательное переключение между метастабильными состояниями и, как результат, определённую устойчивость динамики творчества; 3) модель является открытой диссипативной системой, в которой торможение уравновешивается возбуждением, и в результате, находясь близко к границе неустойчивости, оказывается чрезвычайно чувствительной к информационным воздействиям.

Текст pdf (1,9 Мб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2020.09.038837
Ключевые слова: нелинейная динамика, нейронные сети, творческое мышление, модели работы мозга
PACS: 05.45.−a, 87.19.L−, 89.75.−k (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2020.09.038837
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2021/8/b/
000711503200002
2-s2.0-85119663886
2021PhyU...64..801R
Цитата: Рабинович М И, Варона П "Нелинейная динамика творческого мышления. Многомодальные процессы и взаимодействие гетероклинических структур" УФН 191 846–860 (2021)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Поступила: 22 июля 2020, 20 сентября 2020

English citation: Rabinovich M I, Varona P “Nonlinear dynamics of creative thinking. Multimodal processes and the interaction of heteroclinic structuresPhys. Usp. 64 801–814 (2021); DOI: 10.3367/UFNe.2020.09.038837

Список литературы (54) Статьи, ссылающиеся на эту (2) Похожие статьи (11) ↓

  1. Г.Р. Иваницкий «Неопределённости сравнения человека и андроидного робота» 193 872–901 (2023)
  2. Г.Р. Иваницкий, А.А. Морозов «Объект исследования — стареющий мозг» 190 1165–1188 (2020)
  3. В.К. Ванаг «Сети спайковых осцилляторов и их применение для создания разумных автономных устройств» 192 477–490 (2022)
  4. Г.Р. Иваницкий «Робот и Человек. Где находится предел их сходства?» 188 965–991 (2018)
  5. В.И. Кляцкин «Стохастическое структурообразование в случайных средах» 186 75–104 (2016)
  6. А.М. Жёлтиков «В поисках утраченного времени: аттосекундная физика, петагерцовая оптоэлектроника и предельная скорость квантовой динамики» 191 386–403 (2021)
  7. А.М. Жёлтиков, М.О. Скалли «Запутанные фотоны для микроскопии живых систем: за пределами возможного?» 190 749–761 (2020)
  8. П.Н. Захаров, В.К. Аржаник и др. «Микротрубочка — динамически нестабильный биополимер со спонтанными переключениями между фазовыми состояниями» 186 853–868 (2016)
  9. М.Н. Изаков «Самоорганизация и информация на планетах и в экосистемах» 167 1087–1094 (1997)
  10. А.Н. Адамчук, С.Е. Есипов «Коллективно флуктуирующие активы при наличии арбитражных возможностей и оценка платежных обязательств» 167 1295–1306 (1997)
  11. Б.Б. Кадомцев «Динамика и информация» 164 449–530 (1994)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение