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第八十三章 个人化坐标

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    周五的晨光透过百叶窗,在办公桌上切出明暗相间的条纹。安可儿盯着屏幕上刚刚运行完毕的程序,眉头微蹙。

    这是她为受试者P-07建立的第一个“个人化解释模型”的雏形——如果这堆勉强串联起来的算法片段能被称为模型的话。过去两天,她几乎把所有空闲时间都投入进来,反复研读纪屿深推荐的文献,尝试将那些抽象的方**与她手中的具体数据对接。

    进展比想象中艰难。

    文献中优雅的数学模型,在碰到真实数据的高维噪声和不可预测的时间变异时,显露出骨感的现实。她尝试用动态贝叶斯网络捕捉P-07在不同认知任务下的状态转换模式,但节点间的条件概率关系始终不稳定,仿佛有某种隐变量在起作用,而她尚未找到观测它的窗口。

    “早啊,可儿。”秦岚端着茶杯走过她工位旁,温和的声音将她从沉思中拉回,“黑眼圈有点重,熬夜了?”

    安可儿下意识揉了揉眼睛:“秦老师早。在尝试一些新思路,有点入神。”

    秦岚在她旁边停下脚步,目光扫过她屏幕上复杂的数据可视化界面——那是P-07在连续三天内执行同一项工作记忆任务时的脑电theta波功率谱变化,叠加了同步采集的瞳孔直径数据。两列曲线本该在认知负荷增加时呈现某种协同上升的趋势,但在P-07这里,却出现了数次奇特的“此消彼长”。

    “这是……P-07的数据?”秦岚俯身细看,“你之前报告中提到的‘离群者’之一。”

    “是的。”安可儿点头,调出自己建立的简易模型框架,“我在尝试不用群体均值去‘修正’他,而是假设他有一套独特的认知资源调配策略。比如,当他感受到任务压力时,可能会下意识抑制某些生理唤醒反应,将更多资源集中到前额叶执行控制网络。这只是猜想,我还没找到可靠的验证方法。”

    秦岚静静看了几秒屏幕,又看了看安可儿眼下淡淡的阴影。她没有直接评价这个模型的可行性,而是轻声问:“这是纪教授那边新项目的方向?”

    安可儿手指在键盘上顿了顿。昨天上午,她去了秦岚的办公室,坦诚汇报了与纪屿深的会面以及“海渊”项目的情况。秦岚听得很认真,问了几个关于项目目标和资源分配的关键问题,最后只说了一句:“这是个难得的机会,也是巨大的挑战。把握好平衡,有什么需要支持的就告诉我。”

    此刻,面对导师温和的询问,安可儿认真点头:“是‘海渊’项目关注的核心问题之一。纪教授让我先尝试为几位‘离群者’建立初步的个人化解释模型,作为切入点。”

    “思路是对的。”秦岚直起身,啜了一口茶,“真实世界的数据永远比实验室范式复杂。我们习惯于寻找普遍规律,但有时候,理解极端个案,反而能揭示群体模型忽略的深层机制。”她顿了顿,语气里带着学者特有的严谨与开放,“不过要小心过度拟合。你为P-07构建的这套解释,可能只适用于P-07,甚至只适用于他在这三天、这项任务下的状态。个人化模型的真正价值,在于能否在不同时间、不同任务中保持预测力。”

    “我明白。”安可儿深吸一口气。这正是她目前最困惑的地方——如何区分真正的“稳定个人模式”和偶然的“情境性波动”?“文献中提到用时间序列的递归特性和状态空间的吸引子结构来分析,但我还没完全掌握……”

    “下午的项目讨论会,你可以把这个问题提出来。”秦岚看了眼手表,“纪教授应该会欢迎这样的具体难题。他擅长从方**的困境中找到突破口。”她拍了拍安可儿的肩,“别给自己太大压力。这类探索性工作,百分之九十的尝试可能都是死胡同。但剩下的百分之十,可能会打开全新的门。”

    秦岚离开后,安可儿对着屏幕又发了一会儿呆。百分之九十的死胡同。这个数字既让人清醒,又莫名带来某种安慰——她不是唯一在迷雾中摸索的人,甚至那些已经走到很远的人,也曾经历过同样的困境。

    她关掉P-07的模型界面,打开另一个文档。这是她为下午会议准备的笔记,列出了三个她认为现有实验范式可能存在的痛点,以及基于她数据处理经验提出的改良建议。文字已经修改了好几稿,力求简洁、具体、有依据。

    其中一条建议,源于她在清洗数据时反复遭遇的困扰:实验任务中的“试次”(trial)通常是离散的、标准化的,但人的认知状态却是连续的、受前后文影响的。一个简单的“线索-目标”间隔时间变化,可能完全改变受试者的准备策略和神经响应模式,而现有的分析往往将这些试次视为独立同分布。

    她建议在范式设计中加入更多“上下文依赖”和“状态延续”的元素,并同步采集能够反映持续性认知负荷的指标,比如心率变异性的低频功率或脑电的慢皮层电位。这无疑会增加实验设计的复杂度和数据分析的难度,但或许,唯有如此,才能捕捉到那些在试次间隙流动的、“深海区”的认知暗流。

    午休时间,安可儿没有去楼梯间。她带着饭盒去了顶楼那个几乎没人的小露台,一边慢慢吃着,一边在脑海中预演下午可能遇到的讨论场景。纪屿深会如何评价她的建议?项目组的其他成员——根据徐明发来的简短介绍,除了纪屿深和秦岚,还有一位计算神经科学方向的博士后和一位临床心理学背景的工程师——又会从什么角度提出质疑?

    她发现自己竟有些期待那些质疑。在纯粹的数据分析中,她只能与自己对话,与无声的数字搏斗。而面对面的讨论,思想的碰撞,可能会激发出她独自苦思时无法触及的灵感。

    下午一点五十,安可儿提前十分钟来到了位于研究院西翼的小会议室。门关着,里面隐约传来谈话声。她正犹豫是否该敲门,门从里面打开了。

    徐明探出身来,见到她,点了点头:“安可儿,进来吧。纪教授和钟博士已经到了。”

    会议室不大,中央是一张长桌,三面墙上都挂着白板,其中一块已经写满了公式和箭头。纪屿深坐在靠窗的位置,正与对面一位约莫三十出头、戴着黑框眼镜的男子低声交谈。那男子穿着格子衬衫,头发有些蓬乱,手指无意识地在桌面上敲击着某种复杂的节奏,听到开门声,两人同时抬起头。

    “这位是钟原博士,计算神经科学方向,负责‘海渊’项目的算法核心开发。”徐明简单介绍,“钟博士,这是安可儿,秦老师课题组的研究助理,目前参与数据分析,纪教授邀请她加入项目讨论。”

    钟原推了推眼镜,目光迅速在安可儿身上扫过,点了点头,算是打过招呼,注意力似乎很快又回到了刚才和纪屿深讨论的问题上。纪屿深则看向安可儿,示意她在旁边空位坐下。

    “我们在讨论初始采样频率和后续降维的平衡问题。”纪屿深语气平淡,仿佛在陈述一个客观事实,但问题本身却让安可儿心头一跳——这正是她昨晚思考过的难点之一。“钟原倾向于尽可能高的原始采样率,为后续分析保留最大信息量。我担心的是,超高维度的原始数据会让状态空间的探索变得极其困难,也可能引入更多噪声。”

    “但降维本身就是一种信息损失。”钟原语速很快,带着某种技术极客的执着,“尤其是我们想捕捉的可能恰恰是那些在常规降维中被当作‘噪声’滤掉的个体特异性信号。我最近在尝试一种基于自编码器的分层特征提取,可以先在群体数据上预训练,再对个体数据进行微调,或许能兼顾……”

    

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