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证实了!学习物理真的能让脑袋变灵活

利用功能磁共振成像(fMRI)测量大脑中的血流量,由Eric Brewe领导的研究小组在受试者完成物理推理任务之前和之后,寻找到了他们大脑的哪些区域变得活跃。这项有趣的研究成果已于5月24日发表在Frontiers in ICT杂志上。 具体来说,这项试验安排了50多名志愿者学生参加。他们均被教授了一门物理课程,该课程采用了“建模教学”(Modeling Instruction)的方式,它鼓励学生积极参与学习。 在参加课程之前,学生们在进行fMRI时回答了Force Concept Inventory节略版中的问题(Force Concept Inventory是一种测试,用来评估早期大学物理课程中的基础物理概念知识)。 在志愿者完成物理课程后,他们再次进行Force Concept Inventory问卷调查,并再次接受fMRI的监测。 脑活动的变化与解决物理问题有关 在预指令(pre-instruction)扫......阅读全文

证实了!学习物理真的能让脑袋变灵活

  利用功能磁共振成像(fMRI)测量大脑中的血流量,由Eric Brewe领导的研究小组在受试者完成物理推理任务之前和之后,寻找到了他们大脑的哪些区域变得活跃。这项有趣的研究成果已于5月24日发表在Frontiers in ICT杂志上。  具体来说,这项试验安排了50多名志愿者学生参加。他们均被

证实了!学习物理真的能让脑袋变灵活

  Scanning using fMRI determined that physics learning activated new parts of the brain.Credit:Florida International University。  利用功能磁共振成像(fMRI)测量大脑中

证实了!学习物理真的能让脑袋变灵活

  利用功能磁共振成像(fMRI)测量大脑中的血流量,由Eric Brewe领导的研究小组在受试者完成物理推理任务之前和之后,寻找到了他们大脑的哪些区域变得活跃。这项有趣的研究成果已于5月24日发表在Frontiers in ICT杂志上。  具体来说,这项试验安排了50多名志愿者学生参加。他们均被

脑袋越大越好么?

  当涉及到大脑的某些部分时,更大并不一定意味着更好的记忆。根据密歇根州立大学领导的一项新研究,一个更大的海马体--一个嵌入大脑深处的弯曲的海马状结构--并不总是可靠地预测老年人的学习和记忆能力。  随着年龄的增长,海马体萎缩是正常的,但对于轻度认知障碍或阿尔茨海默病患者来说,海马体萎缩更为明显。科

脑袋充气只为捕猎

   鹈鹕鳗鱼通过将头部充气捕食猎物   如果你把鹈鹕和鳗鱼杂交,会得到什么?可能是一种与鹈鹕鳗鱼(宽咽鱼)很接近的动物。这种鱼外形奇特,身体纤细,而头部像气球一样膨胀。  由于鹈鹕鳗鱼喜欢生活在热带和温带海面下500到3000米之间,所以人类很少能看到或拍摄到这种鳗鱼。这使得研究者很难找到了解其行

量子物理与机器学习结合研究取得进展

  生成模型(Generative Model)是机器学习领域的重要课题和研究前沿,也被认为是通往人工智能的必由之路。历史上,物理学为生成型学习提供了很多新思路。比如,著名的玻尔兹曼机(Boltzmann Machine)就来自于统计物理中的伊辛模型及相关的反伊辛问题。最近,中国科学院物理研究所/北

脑袋越大,打哈欠时间越长

   当你在一场枯燥无味的演讲或音乐会期间打了一个很大且令人尴尬的哈欠时,你实际上屈从于一种查尔斯·达尔文在其考察笔记中提到且在动物中如此普遍的本能反应。“看到一条狗、一匹马和一个人打哈欠,会让我感到所有动物多少都是建立在一个基础之上的。”达尔文在1838年写道。  不过,科学家仍未就为何人类会打哈

脑袋越大越聪明?这是真的吗?

  大脑大小很重要吗?不同研究得出了不同的发现。爱因斯坦的大脑只有1230克,相比之下,成年男性的大脑重量平均为1400克,说明大脑尺寸与IQ无关。研究发现爱因斯坦大脑的胶质细胞数量远远超过常人,让他拥有惊人的IQ。一项新的研究显示,增加大脑中神经回路的大小可以提高学习成绩,但这种增加的连通性也有可

DeepMind AI可像婴儿一样学习简单物理

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/7/482600.shtm 神经网络可以成为研究人类婴儿学习方式的一个步骤。 受婴儿学习方式研究的启发,计算机科学家开发了一个程序,可以学习物体行为的简单物理规则,研究结果7月11日发表于《自然—人类行

LSM选择灵活特征

选择更灵活。    将Airyscan的快速模式与Z-Stacks及拼图结合起来,可对大样本做高质量成像,一次性收集所有荧光信号。 并行采集可让您在较短的时间内检测多个荧光标记物,并配备更多数量的共聚焦探测器。此外,根据您的研究需求,选择超分辨率模式,灵敏度模式或新的快速模式。