语言与大脑精品文稿.ppt
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1、语言与大脑第1页,本讲稿共39页主要内容主要内容口语的知觉书面语言的知觉 字母识别 词汇通达 句子加工言语的产生第2页,本讲稿共39页语音成分音位能够区分意义的最小语音单位。例如,在英语中,/b/p/是两个不同的音位,因为可以通过它们区分“big”“pig”两个不同意义的词。音位规则韵律在说话过程中语调、重音、停顿、速度和持续时间的变化。第3页,本讲稿共39页语音产生方式所有语言的发音都是通过言语器官的运动产生的。气流从肺部发出,通过声道进入口腔或鼻腔。语音主要因气流是否受阻以及受阻的部位和方式不同而各异。元音:让气流以不受阻的方式从肺部发出的。根据发音部位(口腔前部、口腔中部,空腔后部)或舌
2、的位置高低来做区分。辅音:通过让气流在某个部位受阻而发出。发音部位发音方式发声:如果声带是闭合的,气流必须从声门处强行通过,致使声带颤动,产生浊音;如果声带是分开的,气流通过时不会受到丝毫的阻碍,产生清音。第4页,本讲稿共39页英语元音前中后i(beet)u(boot)U(book)高l(bit)o(bode)e(baby)中(bet)(but)低a(palm)第5页,本讲稿共39页英语辅音发音方式发音部位双唇音唇齿音齿音齿龈音腭音软腭音喉音闭塞音清p(pat)t(tack)k(cat)浊b(bat)d(dig)g(get)摩擦音清f(fat)(thin)s(sat)h(hat)浊V(vat)
3、(then)z(zap)塞擦音清浊鼻音m(mat)n(nat)流音l(late)r(rate)滑音W(win)y(yet)第6页,本讲稿共39页受语境制约的变化音位没有恒定性特征,我们可以用变异性音位没有恒定性特征,我们可以用变异性来描述一个音位的声学特征随语境的变化来描述一个音位的声学特征随语境的变化而变化的现象。而变化的现象。例如,语音会随着语境的变化而变化,所以即使以同样的音位开头,例如,语音会随着语境的变化而变化,所以即使以同样的音位开头,音节音节“bobo”的发音就和音节的发音就和音节“bibi”的发音也还是很不一样。的发音也还是很不一样。“bibi”的发音和的发音和音节音节“did
4、i”的发音很相似,虽然它们两者开头的音位是不一样。这也就的发音很相似,虽然它们两者开头的音位是不一样。这也就是说,当音位后面带有是说,当音位后面带有“i i”和和“o o”时它们的发音会有变化,但是即使如时它们的发音会有变化,但是即使如此听者还是能分辨出此听者还是能分辨出“b b”和和“d d”。对音位的知觉依赖于语言音位的语境。对音位的知觉依赖于语言音位的语境。也就是说,音位识别随语境的不同而变化。也就是说,音位识别随语境的不同而变化。第7页,本讲稿共39页界限模糊Captain What do you mean?第8页,本讲稿共39页语音表征语音表征存在离散单位声谱特征音位、音节、发音方式
5、其他反对的理论第9页,本讲稿共39页口语中词汇加工的神经机制从动物实验、脑损伤病人的研究及以人类为研究对象的PET和fMRI的研究中发现,声音感知的重要部位是大脑颞叶皮质上部。从上世纪开始,已经发现颞上回两侧受损的病人会出现“纯词聋”症状。这些病人听不懂口语,但是却能正常加工其它声音。因为这种病人可以进行语言加工的其他过程,所以他们的问题看起来只限于听力或者语音缺陷。第10页,本讲稿共39页语音进入耳中,首先对其进行加工的是海希耳氏回。海希耳氏位于大脑两半球的颞上平面,上颞横回的上部和中部,它是原发听觉区。PET和fMRI的研究发现大脑两半球的海希耳氏回和上颞横回能够被言语和非言语声音激活,这
6、也就是说,上颞横回对于声音知觉很重要,但并不只限于语言加工。第11页,本讲稿共39页区分言语和非言语声音的脑区大脑两半球(主要是左半球)颞上沟的中部起重要作用,它位于上颞横回的腹侧面。Jeffrey Binder及其同事(2000)的fMRI研究比较了非言语声音的不同类型。非言语的声音包含了没有系统的频率和振幅的噪音或者频率范围在50到2400Hz之间的声音。言语的声音包含反向的单词发音,伪单词声音(如“sked”是“desk”的伪单词)和真正单词的声音。相对于噪音,调频的声音能激活位于两侧上颞横回的尾部区域。而对言语声音敏感的区域则更靠前,在颞上沟里面或附近。同时,Blinder发现这些区域
7、不参与对单词进行语义的处理,因为反向单词、伪单词和真单词都能同等程度的激活这些区域。第12页,本讲稿共39页书面语言的知觉三种主要的书写系统字符文字:汉语音节文字:日语字母文字:英语dog狗 字母识别模型第13页,本讲稿共39页泛魔识别模型(O.G.Selfridge,1959)特征鬼特征鬼(decode specificfeatrues)认知鬼认知鬼(“shout”whenreceive certaincombinations offeatures)决策鬼(“listen”for loudest shout inpandemonium to identify input)映像鬼映像鬼第14页
8、,本讲稿共39页这个模型是以特征分析为基础,将模式识别过程分为四个层次,每个层次都有一些“鬼”来执行某个特定的任务,这些层次顺序地进行工作,最后达到对模式的识别。映象鬼对外部刺激进行编码,形成刺激的映象。特征鬼对刺激的映象进行分析,即将它分解为各种特征。认知鬼监视各种特征鬼的反应,每个认知鬼各负责一个模式。决策鬼根据认知鬼的喊叫,选择喊叫声最大的那个认知鬼所负责的模式,作为所要识别的模式。第15页,本讲稿共39页互互动动激激活活模模型型(James McCelland和和David Rumelhart)特征水平字母水平词的水平第16页,本讲稿共39页该模型建立在三个假设的基础之上。感知过程发生
9、在三个水平之上加工同时发生在这三个水平之上。三种水平之间存在着交互作用,该交互作用也可能起激活作用,也可能其抑制作用。低水平影响高一级水平上的激活,高一级水平也同样影响着低水平上的激活。词优势效应使用速示仪向被试呈现一个词(word),一个非词(owrd)或者一个字母(d或者k)。刺激被撤除后,让被试回答是否d或者k。真词非词;真词单个字母第17页,本讲稿共39页向被试呈现字母或者类似字母的符号,对这些符号的初级知觉分析会激活负责视觉加工的双侧脑区,例如纹状皮质和纹状外视觉皮层的邻近区。但是这些区域的激活并不只限于类似字母的符号。可能是由于人类发明书面语的时间只有5500年,而口语的听觉加工的
10、历史更长,并受到了进化的影响,从而形成了专门的神经机制。阅读与一般视觉加工第18页,本讲稿共39页书面语中字母加工的神经机制词汇识别发生在左半球的枕颞区。在Gregory McCarthy等人以正常人为被试进行的fMRI研究中,将字母所激活的脑区与面孔和视觉背景所激活的脑区进行比较。枕颞区优先地被不能发音的字母串所激活。对这一区域进行颅内电极记录的一项早期研究的结果与其相一致。当向被试呈现字母串时,发现枕颞区在200ms的时候出现了一个较大的负波(N200)。但是这一区域却对像面孔这样的其他视觉刺激不敏感,更重要的是,它同样对词的词汇特征或者语义特征不敏感。这一区域的损伤会引发“纯失读症”(不
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