Cognitive Psychology

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出版者:Allyn & Bacon
作者:Greg L. Robinson-Riegler
出品人:
页数:608
译者:
出版时间:2007-07-26
价格:USD 139.93
装帧:Hardcover
isbn号码:9780205531394
丛书系列:
图书标签:
  • 认知心理学
  • 心理学
  • 认知
  • 记忆
  • 学习
  • 思维
  • 问题解决
  • 决策
  • 知觉
  • 注意
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具体描述

Cognitive Psychology: Applying the Science of the Mind, Second Edition, intended primarily for the undergraduate cognitive psychology course, combines clear yet rigorous descriptions of key empirical findings and theoretical principles with frequent real-world examples, strong learning pedagogy, and a straightforward organization. Engagingly written, the text weaves five empirical threads - neuroscience, consciousness, individual differences, development, and culture - throughout the text to help students integrate the material. The text's organization offers an intuitive description of cognition that enhances student understanding by organizing chapters around the flow of a piece of information that enters the cognitive system.

跨越边界的思维探索:当代神经科学与行为学的融合前沿 书名: 认知心理学之外的疆域:从神经科学到复杂系统的跨学科审视 作者: [此处留白,假定为跨学科研究团队] 出版社: [此处留白,假定为严肃学术出版社] --- 导言:超越皮层边界的智力图景 本书并非对经典认知心理学范式的重复或修正,而是旨在构建一个横跨多个学科领域、审视人类心智运作的全新框架。如果说传统的认知心理学主要聚焦于信息加工模型——例如记忆的编码、存储、检索,以及注意力的资源分配——那么本书则致力于探究驱动这些“加工”发生的物质基础、生态环境与动态涌现。我们相信,理解心智,必须走出单纯的内部表征理论,进入到大脑的生物物理现实、身体的具身经验,以及社会文化互动的复杂网络之中。 本书将认知研究的聚光灯从纯粹的“心智计算”转移到更广阔的“生命系统如何与世界交互并产生智能”这一核心命题上。我们探讨的不是“信息是如何被处理的”,而是“是什么样的物理结构和动态平衡,使得信息的处理成为可能”。 第一部分:具身认知与运动的先决地位 传统的认知模型往往将身体视为处理信息的被动硬件,心灵则是一个纯粹的软件运行平台。本书对此提出了根本性的挑战,深入探讨了“具身认知”(Embodied Cognition)理论的最新进展,着重于运动系统在认知构建中的核心作用。 章节 1.1:运动系统作为认知先驱 我们不再将运动视为对指令的简单执行,而是将其视为感官体验的必要前置条件。研究表明,许多高级认知功能(如空间导航、时间感知乃至道德判断)的底层神经回路与运动规划回路共享资源。本章细致梳理了镜像神经元系统在理解他人意图和形成社会认知中的基础性贡献,强调了“行动的意图先于感知的实现”。 章节 1.2:身体作为认知边界的延伸 本书探讨了外部工具、技术设备乃至环境结构如何被“内化”为认知系统的一部分(Extended Mind Theory的最新发展)。我们分析了如何通过对外部载体(如笔记本、智能手机、甚至建筑结构)的依赖,有效地扩展了我们的工作记忆容量和问题解决的范围。重点关注了触觉、本体感觉反馈在学习新技能和情境判断中的不可替代性。 第二部分:神经科学的微观与宏观视角 本部分抛弃了将大脑简化为一系列离散模块的观点,转而关注神经元集群的动态交互、时序同步以及大规模脑网络的功能整合。 章节 2.1:振荡、同步与信息流的节奏 我们深入探讨了神经振荡(如Gamma、Theta波段)在绑定不同脑区信息中的作用。认知过程不再被视为线性的信息传递链,而是一系列节奏性的、相位锁定的事件。例如,我们分析了Theta-Gamma耦合如何在情景记忆的巩固过程中,协调海马体和皮层区域的活动。本书强调,理解认知状态的关键在于识别动态耦合的模式,而非仅仅定位特定的激活区域。 章节 2.2:脑网络拓扑结构与适应性 采用图论和复杂网络科学的视角,我们审除了大脑的“小世界”和“无标度”网络拓扑结构。关键在于解释这种结构如何允许系统在效率(快速信息传递)与鲁棒性(应对损伤的能力)之间取得平衡。本章批判性地审视了静息态功能连接组(Resting-State Functional Connectivity)的研究,并将其与实际任务执行中的网络重组能力进行对比,重点关注网络拓扑在压力、疲劳或认知负荷下的快速重塑机制。 章节 2.3:胶质细胞:超越神经元的支持角色 本书将目光投向了传统的“配角”——胶质细胞(如星形胶质细胞)。我们详细介绍了它们如何直接参与突触可塑性、神经递质的清除与调节,甚至可能在慢速的、长期的信息存储中扮演角色。这要求我们重新定义“计算单元”,将其扩展到神经元-胶质细胞的完整耦合系统。 第三部分:计算的涌现与复杂性科学 本部分将认知现象置于一个更宏大的复杂系统理论的框架下进行考察,重点关注自组织、非线性动力学和涌现现象。 章节 3.1:动态系统理论在决策中的应用 我们不再使用离散的“证据积累模型”来解释决策,而是采用动态系统理论(Dynamical Systems Theory)。决策过程被视为一个吸引子(Attractor)的形成过程,其中,不同的选择对应着系统在相空间中不同的稳定状态。本章分析了冲突和不确定性如何导致系统动力学的“分叉”和“混沌边缘”的行为,以及这如何映射到人类行为中的犹豫和冲动。 章节 3.2:学习的非线性:从突触到群体的演化 学习不再仅仅是权重的微小调整,而是系统结构和动力学模式的宏观涌现。我们探讨了群体学习(Collective Learning)的机制,例如在人工神经网络与生物神经网络的类比中,如何通过简单的局部规则,在宏观层面产生出高度复杂的、泛化的表征能力。重点在于对“涌现智能”的识别和量化方法。 章节 3.3:环境的“逆向工程”:世界作为计算的辅助 本书提出了“环境是被动计算者”的观点。我们阐述了智能系统如何通过其在环境中的行动,有效地将环境的结构转化为其自身计算的外部支撑。例如,迷宫的物理结构为动物解决了复杂的路径规划问题。这种“人-环境耦合系统”才是真正解决复杂问题的单位,而非孤立的大脑。 结论:迈向整体性智能的未来研究范式 本书总结了跨越神经科学、运动控制、复杂系统理论和生态心理学的研究发现,并提出了一个统一的、以动态交互为核心的智能研究范式。我们认为,未来的研究必须抛弃将心智分割为独立组件的还原论倾向,转而聚焦于:生命系统如何通过与物理和社会的持续、实时的互动,自组织地产生、维持和演化出复杂的认知功能。 这是一场从“内部表征”到“过程动力学”的根本性转变。

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