基本介紹
簡介,赫布記憶印痕與細胞結集理論,公式,概括與穩定性,例外,赫布學習對鏡像神經元的解釋,
簡介
這一理論由唐納德·赫布於1949年提出,又被稱為赫布定律(Hebb's rule)、赫布假說(Hebb's postulate)、細胞結集理論(cell assembly theory)等。他如此表述這一理論:
我們可以假定,反射活動的持續與重複會導致神經元穩定性的持久性提升……當神經元A的軸突與神經元B很近並參與了對B的重複持續的興奮時,這兩個神經元或其中一個便會發生某些生長過程或代謝變化,致使A作為能使B興奮的細胞之一,它的效能增強了。
這一理論經常會被總結為“一起激發的神經元連在一起”(Cells that fire together, wire together)。但是,這個解釋並不完整,赫布強調說,神經元"A"必須對神經元"B"的激發“作出了一定貢獻”,因此,神經元"A"的激發必須在神經元"B"之先,而不能同時激發。赫布理論中的這一部分研究,後來被稱作STDP,表明突觸可塑性需要一定的時間延遲。赫布理論可以用於解釋“聯合學習”(associative learning),在這種學習中,由對神經元的重複刺激,使得神經元之間的突觸強度增加。這樣的學習方法被稱為赫布型學習(Hebbian learning)。赫布理論也成為了無誤性學習方法的生物學基礎。
赫布記憶印痕與細胞結集理論
赫布理論解釋了神經元如何組成聯接,從而形成記憶印痕。赫布理論闡明了細胞集群(Cell Assemblies)的形態和功能:“兩個神經元或者神經元系統,如果總是同時興奮,就會形成一種‘組合’,其中一個神經元的興奮會促進另一個的興奮。”赫布同時寫道:“如果一個神經元持續激活另一個神經元,前者的軸突將會生長出突觸小體(如果已有,則會繼續長大)和後者的胞體相連線。”
高爾頓·威拉德·奧爾波特根據自聯想(auto-association)的思路,進一步提出了關於細胞集群的作用,以及它們在形成記憶痕跡中的角色:
如果系統的輸入會導致同樣的模式重複出現,那么組成這個模式的元素之間的相互關聯性將會大大增強。這意味著,其中任何一個元素都會傾向於觸發同組的其他元素,同時(以減少權重的方式)抑制組外其他不相關元素。另一個角度來看,這個模式作為一個整體實現了“自聯想”。我們可以把一個學習了(自聯想)的模式稱為記憶痕跡。
通常認為,從整體的角度來看,赫布學習是神經網路形成記憶痕跡的首要基礎。
公式
在人工神經網路中,突觸間傳遞作用的變化被當作是(被映射成)神經元網路圖相應權重的變化。如果兩個神經元同步激發,則它們之間的權重增加;如果單獨激發,則權重減少。赫布學習規則是最古老的也是最簡單的神經元學習規則。
以下是一種描述赫布學習的公式:
其中 是從神經元 到神經元 的聯接權重, 是神經元 的輸入。注意這是模式學習,每個訓練樣本都會導致權重改變。在Hopfield神經網路中, 如果 則 恆為0(沒有神經元和自身相連)。對於二進制的神經元(激發值只能為0或者1),如果它聯接的神經元有相同的激發模式,則聯接會設定為1。
另一種表達式為:
其中 是從神經元 到神經元 的聯接權重, 是訓練模式的個數,,而 是神經元 的第 個輸入。(這是按照時段來進行學習,在所有訓練樣本都給出了之後再更新權重。) 同樣的,在Hopfield神經網路中, 如果則 恆為0(沒有神經元和自身相連)。
赫布理論有一個變體,稱作哈里·克洛普弗理論(Harry Klopf's model),考慮了包括阻斷等生理現象,可以再現很多生物學表現,也很容易使用。
概括與穩定性
赫布定理通常可以概括為:
:由神經元j向神經元i傳遞的權重的變化量(即兩神經元間的連線強度)
:學習速率(一個可選的合適的常係數)
:神經元i的激活值
:神經元j的輸出值,也是與神經元i相連線的值
例外
儘管赫布模型在長期增強作用中廣泛使用,也還是存在一些赫布定理的反例,表明該理論在某些方面過度簡化了。其中記錄最詳細的一個反例,表明了突觸的可塑性不僅僅發生在神經元A和B之間,也會影響鄰近的神經元。這是因為赫布學習對於突觸的改變,取決於逆向信號對於前突觸神經元的作用。通常傳遞逆向信號的化合物是一氧化氮,具有高度的可溶性和擴散能力,常常會影響到鄰近的神經元。這一類擴散性的突觸改變機制,被稱作集結學習(Volume learning),即使不是對傳統赫布模型的挑戰,也是一種補充。
赫布學習對鏡像神經元的解釋
赫布理論和STDP已經被套用於解釋鏡像神經元的產生。鏡像神經元不僅在個體做某種動作的時候會激發,而且當個體僅僅看見或者聽見其他個體在進行類似的動作的時候也會激發。鏡像神經元的發現,對於解釋為何個體會對他者的動作敏感非常重要。當一個人感知到他人的動作的同時,激活了一套能讓自己做出類似動作的行動模式。這套行動模式的激活,可以為知覺提供信息,以便按照自己行動模式來預言他人接下來會做什麼。然而,很難解釋個體是如何產生既能夠對自己的動作做出反應,又能夠對於聽見或者看見他人的動作做出反應的神經元。
許多實驗都表明了,如果這個刺激和運動模式持續同時出現的話,運動模式可以被特別的聲音或者視覺刺激激發。(一些實例請參考 Giudice et al., 2009)例如,從未彈過鋼琴的人聽到鋼琴音樂的時候,頭腦中和鋼琴演奏有關的腦區並不會激活。在4個小時鋼琴課里,被試的每一次觸鍵都會和鋼琴的聲音聯繫在一起,于是之後再聽到鋼琴音樂的時候可以激發腦中的運動區域。這再一次證明了STDP只有在突觸前神經元的興奮導致了突觸後神經元的興奮的情況下才會產生,而感覺刺激和運動模式之間的聯繫,似乎也只有在刺激是緊隨運動模式而出現的情況下才會形成。