17、利用神经网络模型探索行为进化

利用神经网络模型探索行为进化

在研究行为和神经系统的进化时,传统方法往往有一定的局限性。而神经网络模型为我们提供了一个全新的视角,让我们能够更深入地了解行为进化的奥秘。

1. 神经网络的约束与偏差及其对行为进化的影响

神经网络存在着各种约束和偏差,这些不仅体现在网络本身,还可能出现在决策、受体、效应器以及基因到网络的映射过程中。不过,这并不影响网络的灵活性,它依然能够实现大多数输入 - 输出映射和学习程序。大部分约束和偏差是暂时的,但有些,比如与刺激强度相关的约束,可能很难克服。

如果真实的神经系统也存在类似神经网络模型的偏差和约束,那么这将对行为进化产生一系列影响。以动物对幼崽的反应为例,进化理论预测父母应该只照顾自己的幼崽或近亲的幼崽,但在动物界,收养无血缘关系的幼崽并不罕见。这可能是因为进化要解决这个问题很困难,因为它需要对非常相似的刺激做出相反的反应。例如,海鸥经常捕食同类的幼崽,但有时它们把幼崽带回巢穴后却没有杀死它,反而收养了它。虽然我们不能证明这种行为是由于辨别约束而进化出来的,但这种可能性值得考虑。

2. 探索行为进化的理论方法

目前,有两种常见的理论方法用于探索行为进化。

第一种方法是根据行为变量(表型变量)来定义策略,并假设进化直接作用于这些变量。例如,在研究战斗行为的进化时,我们可以定义策略,如“如果争夺资源的价值超过阈值就战斗,否则放弃”。这些策略通常被认为可以直接从亲代传递给子代,并且有时会因突变而略有改变。

第二种方法是假设存在一种遗传机制来编码行为策略。例如,不同的策略可能对应于特定基因位点上的不同等位基因,或几个位点上等位基因的组合。

这两种方法

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