e7gzv8ed
ESB Professional / Shutterstock

Mänskligt beteende är en gåta som fascinerar många forskare. Och det har varit mycket diskussion om sannolikhetens roll för att förklara hur våra sinnen fungerar.

Sannolikhet är ett matematiskt ramverk utformat för att berätta hur sannolikt en händelse är att inträffa – och fungerar bra för många vardagliga situationer. Till exempel beskriver den resultatet av en myntkastning som ½ – eller 50 % – eftersom det är lika troligt att kasta antingen huvuden eller svansen.

Ändå har forskning visat att mänskligt beteende inte helt kan fångas av dessa traditionella eller "klassiska" sannolikhetslagar. Kan det istället förklaras av hur sannolikhet fungerar i kvantmekanikens mer mystiska värld?

Matematisk sannolikhet är också en viktig komponent i kvantmekaniken, den gren av fysiken som beskriver hur naturen beter sig i skalan av atomer eller subatomära partiklar. Men som vi kommer att se, i kvantvärlden följer sannolikheter väldigt olika regler.

Upptäckter under de senaste två decennierna har belyst en avgörande roll för "kvantitet" i mänsklig kognition – hur den mänskliga hjärnan bearbetar information för att skaffa kunskap eller förståelse. Dessa fynd har också potentiella implikationer för utvecklingen av artificiell intelligens (AI).


innerself prenumerera grafik


Mänsklig "irrationalitet"

Nobelpristagare Daniel Kahnemann och andra kognitiva forskare har utfört arbete med vad de beskriver som "irrationaliteten" i mänskligt beteende. När beteendemönster inte strikt följer reglerna för klassisk sannolikhetsteori ur ett matematiskt perspektiv, anses de vara "irrationella".

Till exempel, en studie hittades att en majoritet av elever som har godkänts i ett slutprov föredrar att åka på semester efteråt. Likaså vill en majoritet av de som misslyckats också åka på semester.

Om en elev inte känner till sitt resultat, skulle klassisk sannolikhet förutsäga att de skulle välja semestern eftersom det är det föredragna alternativet oavsett om de har godkänts eller underkänts. Men i experimentet föredrog en majoritet av eleverna att inte åka på semester om de inte visste hur de hade gjort.

Intuitivt är det inte svårt att förstå att studenter kanske inte vill åka på semester om de kommer att oroa sig för sina provresultat hela tiden. Men klassisk sannolikhet fångar inte beteendet korrekt, så det beskrivs som irrationellt. Många liknande brott mot klassiska sannolikhetsregler har observerats inom kognitionsvetenskapen.

Kvanthjärna?

Med klassisk sannolikhet, när en sekvens av frågor ställs, beror inte svaren på i vilken ordning frågorna ställs. Däremot, inom kvantfysiken, kan svaren på en rad frågor vara avgörande beroende på i vilken ordning de ställs.

Ett exempel är mätningen av spinn av en elektron åt två olika håll. Om du först mäter snurran i horisontell riktning och sedan i vertikal riktning får du ett utfall.

Resultaten kommer i allmänhet att vara annorlunda när ordningen är omvänd, på grund av en välkänd egenskap hos kvantmekaniken. Att helt enkelt mäta en egenskap hos ett kvantsystem kan påverka det som mäts (i det här fallet en elektrons spinn) och därmed resultatet av eventuella efterföljande experiment.

Orderberoende kan också ses i mänskligt beteende. Till exempel i en studie publicerad för 20 år sedan om effekterna som frågeordning har på respondenternas svar, tillfrågades försökspersonerna om de trodde att den tidigare amerikanska presidenten, Bill Clinton, var ärlig. De tillfrågades sedan om hans vicepresident, Al Gore, verkade ärlig.

När frågorna levererades i denna ordning svarade 50 % respektive 60 % av de tillfrågade att de var ärliga. Men när forskarna frågade respondenterna om Gore först och sedan Clinton, svarade 68 % respektive 60 % att de var ärliga.

På ett vardagligt plan kan det verka som att mänskligt beteende inte är konsekvent eftersom det ofta bryter mot reglerna för klassisk sannolikhetsteorin. Dock, detta beteende verkar passa med hur sannolikhet fungerar inom kvantmekaniken.

Observationer av detta slag har lett kognitionsforskare Jerome Busemeyer och många andra att inse att kvantmekaniken på det hela taget kan förklara mänskligt beteende på ett mer konsekvent sätt.

Baserat på denna häpnadsväckande hypotes har ett nytt forskningsfält kallat "kvantkognition" uppstått inom området kognitionsvetenskap.

Hur är det möjligt att tankeprocesser dikteras av kvantregler? Fungerar vår hjärna som en kvantdator? Ingen vet ännu svaren, men empiriska data verkar starkt tyda på att våra tankar följer kvantregler.

Dynamiskt beteende

Parallellt med denna spännande utveckling har mina medarbetare och jag under de senaste två decennierna utvecklat ett ramverk för att modellera – eller simulera – dynamiken i människors kognitiva beteende när de smälter "bullrigt" (det vill säga ofullkomlig) information från omvärlden.

Vi fann återigen att matematiska tekniker utvecklats för modellering av kvantvärlden skulle kunna användas för att modellera hur den mänskliga hjärnan bearbetar bullriga data.

Dessa principer kan tillämpas på andra beteenden inom biologin, utöver bara hjärnan. Gröna växterhar till exempel märklig förmåga att utvinna och analysera kemisk och annan information från sina miljöer och anpassa sig till förändringar.

Min grova uppskattning, baserat på ett nyligen genomfört experiment på vanliga bönväxter, tyder på att de kan behandla denna externa information mer effektivt än den bästa dator vi har idag.

I detta sammanhang innebär effektivitet att anläggningen konsekvent klarar av det minska osäkerheten om sin yttre miljö i största möjliga utsträckning under sina omständigheter. Detta skulle till exempel kunna innefatta att enkelt upptäcka riktningen som ljuset kommer från, så att plantan kan växa mot den. En organisms effektiva bearbetning av information är också kopplad till energibesparing, vilket är viktigt för dess överlevnad.

Liknande regler kan gälla för den mänskliga hjärnan, särskilt för hur vårt sinnestillstånd förändras när vi upptäcker externa signaler. Allt detta är viktigt för den nuvarande tekniska utvecklingen. Om vårt beteende bäst beskrivs av hur sannolikhet fungerar i kvantmekaniken, så för att exakt replikera mänskligt beteende i maskiner bör AI-system förmodligen följa kvantregler, inte klassiska.

Jag har kallat den här idén artificiell kvantintelligens (AQI). Det krävs mycket forskning för att utveckla praktiska tillämpningar från en sådan idé.

Men en AQI kan hjälpa oss att nå målet med AI-system som beter sig mer som en riktig person.Avlyssningen

Dorje C. Brody, professor i matematik, University of Surrey

Denna artikel publiceras från Avlyssningen under en Creative Commons licens. Läs ursprungliga artikeln.

bryta

Relaterade böcker:

Atomiska vanor: Ett enkelt och bevisat sätt att bygga goda vanor och bryta dåliga

av James Clear

Atomic Habits ger praktiska råd för att utveckla goda vanor och bryta dåliga, baserat på vetenskaplig forskning om beteendeförändring.

Klicka för mer info eller för att beställa

De fyra tendenserna: de oumbärliga personlighetsprofilerna som avslöjar hur du kan göra ditt liv bättre (och andra människors liv bättre också)

av Gretchen Rubin

De fyra tendenserna identifierar fyra personlighetstyper och förklarar hur förståelse av dina egna tendenser kan hjälpa dig att förbättra dina relationer, arbetsvanor och din totala lycka.

Klicka för mer info eller för att beställa

Tänk igen: Kraften att veta vad du inte vet

av Adam Grant

Think Again utforskar hur människor kan ändra sina åsikter och attityder, och erbjuder strategier för att förbättra kritiskt tänkande och beslutsfattande.

Klicka för mer info eller för att beställa

Kroppen behåller poängen: hjärna, sinne och kropp i läkning av trauma

av Bessel van der Kolk

The Body Keeps the Score diskuterar sambandet mellan trauma och fysisk hälsa och ger insikter om hur trauma kan behandlas och läkas.

Klicka för mer info eller för att beställa

The Psychology of Money: Tidlösa lektioner om rikedom, girighet och lycka

av Morgan Housel

The Psychology of Money undersöker hur våra attityder och beteenden kring pengar kan forma vår ekonomiska framgång och övergripande välbefinnande.

Klicka för mer info eller för att beställa