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关于实体人类语言论文范文资料 与概念的实体:人类语言的神经基础有关论文参考文献

版权:原创标记原创 主题:实体人类语言范文 科目:毕业论文 2024-04-16

《概念的实体:人类语言的神经基础》:此文是一篇实体人类语言论文范文,为你的毕业论文写作提供有价值的参考。

一、 起源

语言是一种用来交流信息的系统.

蜜蜂的舞蹈、蚂蚁的外激素、鸣鸟的歌声、猩猩的手语等与同类甚至异类交流信息,一直都是生命体的重要能力.

但是人类的语言,却是其中最为复杂的系统.

不同于大部分动物,人类的语言有着名为“语法”的骨架结构,可以通过后天的学习不断地纳入新的概念和内容,而非仅仅依靠遗传的本能来表述有限的信息.

而通过独特的时态概念,人类的语言可以轻松地跨越时间和空间.交流的内容不再局限于此时此地,话题和信息可以在抽象化的时空中自由地跳跃.

另外,与几乎所有人类智力活动一样,人类语言是一种可以即时修正的“开源”体系,能根据环境的变化随时进行创造性地改写,不需要像遗传性状那样经过冗长的突变和筛选才能做出姗姗来迟的改变.

但是有关语言的起源,目前却依然是一片迷雾,因为语言不会形成化石.

在19世纪60年代,法国医学家保罗·布洛卡发现了一个奇怪的病例:某位病人的感官正常,也能听懂、读懂语言,甚至也可以正常地书写,但唯独难以说出复杂的、有明确意义的话语.现在,我们将这种情况称之为“运动性失语症”,其主要的病变区域,就是位于大脑前方额叶的“布洛卡区”,负责语言的加工.

紧随其后,在19世纪70年代,年轻的德国骨科等啊不,神经科医生卡尔·韦尼克又发现了另一种失语症,患者虽然能够流畅地说话,但是话语内容却毫无意义,而且也几乎听不懂他人的话语.这种“感觉性失语症”的对应脑区,是位于大脑侧面的“韦尼克区”,负责语言的理解.

而从古人类学的研究看,原始人类的大脑在200万年前开始了迅速的增长,其中也包含了曾被认为是语言中枢的“布洛卡区”和“韦尼克区”.

所以说,事情看起来很简单了,不是吗?

但请注意,这两区域,都只是“曾”被认为是语言中枢.

随着神经科学的发展,人们逐渐认识到,大脑并不是之前想当然以为的那样,是一个不同部门都用隔间整齐划分好的办公室;相反,大脑的运作模式,远比我们以为的复杂太多.“布洛卡区”和“韦尼克区”,确实有着重要的语言功能,但同时它们还有着很多别的任务.尤其是“布洛卡区”,除了语言加工之外,它在注意力控制、工作记忆和执行规划方面都有着重要的功能.

更进一步的研究表明,语言——尤其是对语义的理解和记忆——是由广泛分布在大脑各处的网络来运行的.也就是说,并不存在一个专门的、集中的语言中枢.

另一个有意思的古人类学发现则认为,语言——尤其是口头语言的出现——与30万年前人类喉部下沉有关.确实,人类喉部的下沉赋予了我们不同于其他灵长类的丰富发音,但这种结构也并非仅我们人类所独有.

虽然人类与动物的交流系统有着诸多的差别,但是二者间是有着延续与过渡的,很多看似本质性的差别实际上界限非常模糊.对大山雀的研究表明,一些鸟类的鸣唱是有基本“语法”框架的,而且和人类语言一样需要后天学习才能完全掌握.而虎鲸的语言系统在不同群体间出现了方言甚至翻译.

相对而言,比较能够确认的是文字出现的时间,因为这一次,虚无缥缈的手势和声音,终于被实物固定了下来.目前已知最早的文字,是来自4000年前已知的最早文明——苏美尔人的楔形文字.而對于口语和手势,我们只能猜测,它们比文字的历史要久远做到多.

对于语言起源的研究,我们受到的最大启示就是:

语言远比我们想做到更复杂.

二、 结构

语言的本质,是脑中的特定神经结构.

再怎么复杂,语言依旧是一种神经活动.

当声音通过耳道进入头部后,听小骨的震动最终被转化为输入大脑的神经电信号.位于大脑两侧颞叶的初级听觉皮层会将声音的时域和频域特征进行抽取.初级的神经元,往往只对声音的特定频率、相位和持续时间敏感,只能反映出很窄的一点儿信息.而更高级的神经元,则会将这些过滤、抽取出来的信息加以综合,最终形成真正的听觉.

这些听觉信息,将会传到临近听觉皮层的“韦尼克区”,当声音被识别转化为单词之后,这些信息将会被送入大脑皮层的各个部位(比如“布洛卡区”),进行语言加工,最终形成了清晰的语义联想.

而对于文字的理解,则更加复杂一些.

当你看着这篇文章时,文字的反光通过瞳孔映射在视网膜上.神经信号从这里出发,通过视神经进入大脑,在经过外侧膝状体中转后,最终来到了位于后脑勺枕叶的初级视皮层.在这里,代表着眼睛光刺激的电信号将会激活对不同特征敏感的各种神经元.这些抽取的特征将会被更高层的神经元进行综合,最终形成“视觉”.这时候,大脑已能识别出文字的字形、大小、颜色等所有图像特征,但还不能“识字”.这有些类似我们看微信二维码或者完全陌生的语言文字——虽然每个细节都能捕捉到,但根本理解不了内容.在我们眼中,这些原本蕴含了大量信息的图画,和鬼画符无异.

这时,初级视皮层就不得不把识别任务交给精于此道的脑中“扫码机”——梭状回.当然,在移交的过程中,文字的具体字体、颜色等细节特征已经被过滤了.因此,同一个字不管是用草书写在宣纸上还是用宋体打在屏幕上,我们都能将其识别为“同一个字”.

梭状回作为视觉特征的识别专家,位于大脑侧面的颞叶下部,和负责形成记忆的海马住隔壁,同时也和视皮层有稳定的神经投射,是一个重要的信息中转站.梭状回的内部,存在一套被称为“视觉输入词典”的系统,存有大脑内所有记忆词汇的抽象模板.梭状回的工作,就是将视觉信号与模板进行比对,把这些符号识别为特定的词汇.梭状回的功能越是发达,人在阅读时的效率、速度和自动化程度就越高,那些能够“一目十行”的人,都有着一个功能强大的梭状回.如果梭状回受到损伤,就会出现严重的认字困难.这些失读症患者,虽然听说能力都完全正常,甚至还能写字,但几乎无法识别任何字符.

实体人类语言论文参考资料:

论文语言润色

化学和人类生活论文

语言文学论文

交际中的语言艺术论文

语言论文

语言教学和杂志

结论:概念的实体:人类语言的神经基础为适合实体人类语言论文写作的大学硕士及相关本科毕业论文,相关实体人类语言开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。

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