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生成主义(Generativism)是一个跨学科的概念,在不同领域中具有不同的内涵,主要涉及语言学、认知科学、哲学和艺术等领域。以下是生成主义在不同学科中的核心内容及特点:
1. 语言学中的生成主义(生成语法理论)
由诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky)**提出,是20世纪语言学的重要革命,强调语言的内在生成能力。
核心观点:
天赋语言能力**:人类天生具备“普遍语法”(Universal Grammar),语言能力是生物遗传的。
有限规则生成无限句子**:通过有限的语法规则(如句法结构、转换规则),可以生成无限多的合法句子。
深层结构与表层结构:
展开剩余83%深层结构:句子的抽象意义表征。
表层结构:实际说出的句子形式,通过转换规则从深层结构生成。
语言能力 vs. 语言运用**:
能力(Competence):人内在的语言知识。
运用(Performance):实际使用语言时的表现(可能受记忆、注意力限制)。
发展历程**:
-转换生成语法**(1950-60年代):首次提出句法结构的生成性。
原则与参数理论(1980年代):不同语言的差异通过参数调节普遍语法。
最简方案(1990年代至今):简化语法规则,强调语言的经济性和效率。
影响与争议:
贡献:挑战行为主义语言观,推动认知科学的发展。
争议:普遍语法的实证依据不足,某些语言现象难以用生成规则解释(如复杂的社会语言变异)。
2. 哲学与认知科学中的生成主义**
与**具身认知(Embodied Cognition)**和**动态系统理论**密切相关,强调认知是身体与环境互动的动态过程。
*核心观点**:
认知是生成的**:
心智并非被动表征世界,而是通过与环境的实时互动动态生成意义。
例如:行走时,腿部的运动与感知环境共同生成“行走”这一认知。
自创生(Autopoiesis)**:生命系统(如细胞)通过自我组织维持边界并生成自身(弗朗西斯科·瓦雷拉提出)。
反对表征主义**:
传统认知科学认为心智是处理符号的计算机,生成主义则认为认知无需内部表征,直接通过行动实现。
应用与实例**:
机器人学**:具身机器人通过传感器与环境的互动学习(如波士顿动力机器人的动态平衡)。
心理学**:情绪不仅是大脑状态,而是身体反应(如心跳加速)与环境(如危险情境)共同生成的体验。
批判与局限**:
难以解释抽象思维和语言等高阶认知功能。
与计算主义(如人工智能的符号处理)存在根本性冲突。
3. 艺术与文学中的生成主义**
强调创作过程的**自发性**和**生成性**,常见于实验艺术与算法创作。
特点:
算法生成艺术**:利用代码或规则自动生成作品(如AI绘画、计算机生成诗歌)。
即兴创作**:爵士乐即兴演奏、即兴戏剧,强调实时互动中的生成过程。
互动装置**:观众参与触发艺术品的动态变化(如灯光随声音变化)。
代表作品:
文学:威廉·巴勒斯(William S. Burroughs)的“剪裁法”随机拼接文本。
视觉艺术:艺术家Refik Anadol用AI生成数据驱动的沉浸式装置。
4. 计算机科学中的生成模型**
虽不常称为“生成主义”,但生成模型(如GANs)体现了类似思想:通过规则生成新数据。
典型技术:
生成对抗网络(GANs):两个神经网络(生成器与判别器)对抗生成逼真数据(如图像、视频)。
变分自编码器(VAEs):通过概率模型生成数据样本。
总结:生成主义的跨学科意义
语言学**:揭示语言的内在生成机制,挑战行为主义。
认知科学**:推动从“计算隐喻”转向具身互动视角。
艺术与技术**:重新定义创作边界,融合人类与机器的创造力。
共同核心**:强调动态性、自发性与规则驱动的生成过程。
生主义不仅是理论框架股票配债都有赚吗,更是一种方法论,倡导从静态结构转向动态生成的视角,深刻影响了多个学科对“创造”和“认知”的理解。
发布于:北京市