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
Адреса для корреспонденции:
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 structures” Phys. Usp. 64 801–814 (2021); DOI: 10.3367/UFNe.2020.09.038837

Список литературы (54) Статьи, ссылающиеся на эту (7) Похожие статьи (20) ↓

  1. Г.Р. Иваницкий «Неопределённости сравнения человека и андроидного робота» УФН 193 872–901 (2023)
  2. Г.Р. Иваницкий, А.А. Морозов «Объект исследования — стареющий мозг» УФН 190 1165–1188 (2020)
  3. Г.Р. Иваницкий «Робот и Человек. Где находится предел их сходства?» УФН 188 965–991 (2018)
  4. В.К. Ванаг «Сети спайковых осцилляторов и их применение для создания разумных автономных устройств» УФН 192 477–490 (2022)
  5. В.И. Кляцкин «Стохастическое структурообразование в случайных средах» УФН 186 75–104 (2016)
  6. А.М. Жёлтиков «В поисках утраченного времени: аттосекундная физика, петагерцовая оптоэлектроника и предельная скорость квантовой динамики» УФН 191 386–403 (2021)
  7. А.М. Жёлтиков, М.О. Скалли «Запутанные фотоны для микроскопии живых систем: за пределами возможного?» УФН 190 749–761 (2020)
  8. Б.Б. Кадомцев «Динамика и информация» УФН 164 449–530 (1994)
  9. А.В. Кухто, С.М. Казаков «Спектроскопия взаимодействия пучка низкоэнергетических электронов с органическими люминесцирующими молекулами» УФН 193 182–191 (2023)
  10. П.Н. Захаров, В.К. Аржаник и др. «Микротрубочка — динамически нестабильный биополимер со спонтанными переключениями между фазовыми состояниями» УФН 186 853–868 (2016)
  11. И.М. Дремин, А.Б. Кайдалов «Квантовая хромодинамика и феноменология сильных взаимодействий» УФН 176 275–287 (2006)
  12. М.Н. Изаков «Самоорганизация и информация на планетах и в экосистемах» УФН 167 1087–1094 (1997)
  13. Б.А. Арбузов, А.А. Логунов «Строение элементарных частиц и связи между различными силами природы» УФН 123 505–529 (1977)
  14. В.П. Фролов «Черные дыры и квантовые процессы в них» УФН 118 473–503 (1976)
  15. Л.И. Меньшиков, П.Л. Меньшиков, П.О. Федичев «Эффекты дальнодействия в воде» УФН 190 475–524 (2020)
  16. И.М. Дрёмин «Область взаимодействия протонов высоких энергий» УФН 185 65–76 (2015)
  17. И.В. Андреев «Хромодинамика как теория сильных взаимодействий» УФН 150 299–312 (1986)
  18. В.С. Вавилов «Некоторые физические аспекты ионной имплантации» УФН 145 329–346 (1985)
  19. М.И. Каганов «Энергетический спектр металла и его особенности» УФН 145 507–527 (1985)
  20. Д. Клеппнер, М. Литтман, М. Циммерман «Cильно возбужденные атомы» УФН 137 339–360 (1982)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение