创新历史和创新奇才
作者:黄评审团,关注人类历史、质量标准和知识产权。

推荐书单:《美国四百年》《决定未来的10个人》《巫师与好奇心的秘密》。
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马里奥·里维奥在《好奇心的秘密》一书中还提到了一个理论——信息鸿沟理论。
像现代心理学的许多其他趋势一样,关于好奇心的一些最早的想法受到了哲学家和心理学家威廉·詹姆斯的影响。
19世纪后期,詹姆斯以现代认知理论的术语预见性地提出,他所谓的“形而上学的惊奇”或“科学的好奇心”的心理体验是“受过哲学训练的头脑”对知识的不连续性或缺口的一种反应,就像受过音乐训练的头脑会对听到的不和谐做出反应一样。
他进一步提出,好奇心表达了一种想知道更多我们还不知道的事情的愿望。一个世纪后,卡内基梅隆大学的心理学家乔治·莱文斯坦提出了一个当代理论框架来解释这些概念。这是一个非常有影响力的理论框架,被称为“信息鸿沟理论”。
心理学领域过去几十年的研究,包括近年来神经科学领域的研究,都证实了信息差理论的一些观点。目前主流观点认为,虽然信息差理论的思想为某一类型的好奇心提供了极好的解释机制,但最常见的好奇心形式包括一系列机制。
20世纪70年代,布莱恩提出冯特曲线实际上描述了两种不同的大脑功能的相互作用:一种是通过奖励机制鼓励好奇心和探索行为,另一种是通过产生不愉快的感觉来抑制好奇心。
正向奖励机制的工作方式是,在一定程度上,我们观察到的现象越令人惊讶或困惑,我们就越好奇。但是,在某个时刻,我们的好奇心会饱和,无论一个现象多么复杂、新奇、扑朔迷离,我们都不会变得更加好奇——我们的好奇心会变得更加稳定。
现代心理学和神经科学的研究表明,好奇心是一个心理决策过程,其目的是最大限度地学习。为了实现这一目标,人们会根据解决问题的潜力给竞争性的选择赋予价值。所以,本质上,好奇心是一种促进人们发现未知的机制。
FMRI技术使研究人员能够定位大脑中的好奇心。他们的研究表明,在唤起和满足好奇心的认知过程中,大脑激活的主要区域是大脑皮层和纹状体。前者是神经组织的外层,主要负责记忆、思维和意识活动,后者是前脑皮层下对奖赏机制起关键作用的部分。
所以,要问为什么人类是唯一能不停追问“为什么”的物种,某种程度上就相当于问是什么让人类的大脑皮层和纹状体在所有物种中独一无二。

神经元是创建大脑活动的核心组件和计算构建模块。这些受电刺激的细胞通过各种化学和电子信号处理和传递信息。每一个神经元都与其周围成千上万的神经元相互连接,就像一个巨大的计算机网络。这种连接发生在两个分支:轴突和树突。
轴突传递来自细胞核的信号,而树突接收信号。轴突和树突之间有一个小结构,就是突触。当神经元被激活时,轴突会向突触输入一种叫做神经递质的化学物质。这使得电子信号能够穿过轴突和树突之间的间隙,并激活另一个神经元。
人的大脑有两个半球,被深深折叠的灰色组织覆盖,即大脑皮层。每个凸起的部分是一个脑回,而每个折叠的部分是一个脑沟。对我们来说,大脑皮层中的一些神经元负责与我们的智力概念相关的一切,这一点很重要。
人脑中有多少神经元?Herculano Houzel的答案很明确:50-70岁的巴西成年男性大脑中神经元的平均数量约为860亿。相比之下,一只老鼠只有大约1.89亿个神经元,一只猩猩大约有300亿个神经元。
Herculano-Houzel和她的团队计算了人类大脑主要部分的平均神经元数量:小脑中有690亿个神经元,大脑皮层中有160亿个神经元,大脑其他部分有近10亿个神经元。
能量限制了物种能够承受的神经元数量。为了以某种方式克服这种限制,直立人甚至更年长的海德堡人不得不寻找某种方式来大大提高摄入热量的有效性。
幸运的是,对我们和我们的祖先来说,最好的方法之一就是烹饪。除了改善味道,烹饪还使消化更有效,因为它在宏观水平和分子水平上将食物分成更小的部分。这使得食物更充分地接触消化系统中的酶。它能使烹调动物肉中的胶原蛋白基质凝胶化,改变植物中复杂分子的结构。此外,烹饪的出现为人类的菜单增加了一系列以前难以消化的食物。
2009年,哈佛大学灵长类动物学家理查德·朗厄姆出版了一本名为《火》的书。他在书中推测,人类将熟肉引入食谱,直接影响了大脑的进化。
2016年夏天,考古学家在以色列凯塞姆洞穴发现了人类食用熟肉的证据。这个遗址大约有40万年的历史了。好奇心可能也在促使人类发现烹饪可以软化生食,使其更容易消化,味道更好方面发挥了作用。
这一时期遗留下来的头骨形状表明,人类面部肌肉和用于咀嚼的牙齿已经大大减少。通过改善饮食,人类也进化出了更小的消化器官,相应地在消化过程中节省了大量能量——这基本上意味着牺牲内脏的体积来换取更大的大脑。
这些变化使人类克服了能量对神经元数量的限制,最终将人类大脑的体积扩大了一倍。同时,很可能大脑皮层神经元数量的大幅增加促进了人类好奇心的发展,这使我们比其他灵长类动物具有本质上的优势。随着好奇心的增长,富含神经元的大脑已经进化成一个更大、更灵活的大脑,拥有更多的神经元。

牛津大学进化心理学家罗宾·邓巴(Robin Dunbar)在《人类的进化》一书的开头写道:“没有其他故事能像人类进化的故事那样让我们着迷。我们似乎对自己是谁、来自哪里有着永不满足的好奇心。”起源总能引起人们的好奇心。我们试图了解人类的起源,地球的起源和宇宙的起源。
爱因斯坦曾经说过,“重要的是不要停止提问。好奇心有它存在的理由。当一个人思考永恒、生命、现实的奇妙结构的奥秘时,不禁心生敬畏。一个人每天努力了解一点这个谜就够了。”
有这样一个人,即使在著名的科学家中,他也以强烈的好奇心而闻名。他就是物理学家弗里曼·戴森。戴森成功整合了电磁和光的量子理论的不同版本,并称之为量子电动力学,简称QED。
量子电动力学虽然很重要,但也不能完全涵盖戴森的成就。在他漫长的职业生涯中,他研究了许多令人惊讶的课题,包括数学、为医院生产医用同位素的原子反应堆、物质的磁性、固态物理学、核弹发射的航天器、天体物理学、生物学和自然神学。
一个好奇的人不会有什么损失。在抛弃中世纪人文学科教条的虚伪,代之以好奇心的过程中,我们成功地引入并启发了一种全新的生活方式,这就是“好奇心革命”。他们说好奇心是会传染的。如果是,那么作者的建议是:让它成为一种时尚吧。


