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执行加1和加3任务时,大脑就像是在短跑冲刺;而平时随意的聊天,大脑就如同在漫步。
我们发现,如果人的大脑正处于冲刺的状态,就有可能(对次要信息)产生有效的屏蔽。
前文提到的《看不见的大猩猩》一书的作者就是通过让观察者持续专注于数传球次数而对那只“猩猩”
视而不见的。
我们通过加1任务提供了一个不那么夸张的例子。
当受试者在执行加1任务时,我们会给他们看一串快速闪过的字母。
我们要求受试者对加1的数字任务给予充分的重视,但是在这个任务即将结束时,他们也需要说出字母K是否在整个实验中出现过。
这个实验的主要发现是,人们锁定和报告指定字母的能力在执行任务的10秒钟内发生了变化。
如果字母K出现在加1任务的开始或结尾,几乎所有观察者都不会错过,但如果字母K出现在大脑活动最为频繁的中间时段,就算彼时他们正睁大眼直直地盯着这个字母,也会生生错过它。
没能发现字母K的线形图与瞳孔大小变化所呈现的倒V形是一致的,这种一致性再次证明:瞳孔是衡量与思维活动形影不离的生理刺激的标尺,我们可以通过瞳孔了解大脑的运行状况。
就像是你家或公寓外安装的电表一样,瞳孔提供了一个关于你大脑使用率的参数。
这个类比还可以有更深入的解释。
你的用电量取决于你用电来做什么,是开灯还是烤面包。
当你打开电灯或是烤面包机时,你就会获得所需要的电量。
同样,我们也能决定自己要做什么,但做成这件事得花多少精力我们就说不准了。
假设你见到一个4位数,比如9462,然后被告知,你的性命就取决于是否能在10秒内记住这个数字。
无论你多想活下去,付出的努力也不会比用同样数字执行加3任务时付出的多。
系统2和你家里的电表能力都有限,但它们对超负荷的负载反应不同。
当用电超负荷时,断路器会跳闸,致使那条线路上的所有电器都断电。
相反,如果大脑的使用超负荷,其处理则是有选择性且精确的:系统2会偏向最重要的活动,因此这个活动会得到其所需的注意力,其他“多出来的”
注意力再慢慢被分配到其他任务中去。
我们所做的猩猩实验要求受试者更加关注数字任务。
我们确信他们按要求完成了任务,因为可视目标(指“猩猩”
)出现的时候并没有对主要任务造成影响。
如果那个关键字母K是在大脑活动量最大的时刻闪现的,受试者往往会将其屏蔽掉。
而当数字转换任务要求并不那么高时,受试者就更有可能觉察到这个字母。
注意力这种精细的分配是在大脑漫长的进化过程中形成的。
快速判断最严重的困难或者快速锁定最佳时机并做出迅速反应能提高生存概率。
当然,这种能力并不专属于人类。
即使在现代人中,系统1也会承担起应对突发情况的任务,完成自我保护的最高使命。
试想在开车时,车意外地滑到了一大片油区,你会发现,在充分意识到这一点之前,你就已经采取了躲避危险的行为。
比提和我在一起工作的时间只有一年,但我们的合作对于各自今后的职业生涯都产生了很大的影响。
他最终成为“认知瞳孔测量法”
的权威,而我则写了《注意与努力》(AttentionandEffort)一书。
这本书在很大程度上是以我们此前的共同研究为基础而写的,与我后来在哈佛大学所作的后续研究也密不可分。
通过类型多样的任务来测量瞳孔大小,我们知道了许多关于大脑工作的知识(现在我都把工作中的大脑视为系统2)。
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